キネスコープモニター。 何が良いですか-RKchiEPT-monitor? 垂直ズーム、またはフレームレート

ゴロフナ / 追加機能

1902年以来、BorisLvovichRosingはBrownのパイプを使用していました。 1907年6月25日、ワインの年にワインテスト「画面上の画像の電気的伝達方法」の申請が提出されました。 チューブ内の交換の拡張は磁場によって行われ、追加のコンデンサの背後にある信号の変調(明るさの変化)により、プロミンが垂直に沿って瞬時に移動し、ダイアフラムを通過する電子の数が変化しました画面に。 1911年1月9日、ロシア技術協会Rosingの会議で、単純な幾何学的図形のテレビ画像の送信とEPTの画面での受信のデモを行いました。

XX世紀半ばの初めに、Volodymyr Zvorikin、AllenDumontなどがEPTの開発に重要な役割を果たしました。

愛着と仕事の原則

グローバル原則

Vlastuvannya白黒キネコ

気球で 9 深い真空が作り出されました-後頭部が繰り返し振動し、次にキネスコープの金属部分がインダクターによって加熱されて粘土ガスが確認されます。過剰な部分を段階的に粘土化するために、ヘタイラが繰り返されます。

電子的な約束を作成するために 2 、電子ハルマタと呼ばれるzastosovuetsyaアタッチメント。 陰極 8 、焙煎糸で加熱します 5 電子機器の排出。 電子の工業化を促進するために、陰極はスピーチで覆われているので、少しうまくいくことができます(特許技術の力を確立する最大のCLTメーカー)。 電気電極の電圧を変える( モジュレーター) 12 電子交換の強度を変更することは可能であり、明らかに画像の明るさを変更することもできます(カソードにケルバニヤを使用したモデルも可能です)。 Krіmkiruchoy電極、集束電極を復讐するための現代のEPTのガーマット 3 コア 11 )、キネスコープの画面上のフラッシュをポイントに集束させるためのアプリケーション。これにより、高調波とアノードの間の電子の追加分散の電極が高速化されます。 ガルマタを離れると、電子機器はアノードに屈します 14 、キネスコープコーンの内面の金属化コーティングであり、単段高調波電極に接続されています。 43LK3Bなどの初期モデルの多くのキネスコープでは、金属からのスリットの円錐であり、アノード自体を表しています。 アノードの電圧は7〜30キロボルトです。 多くの小型オシログラフィックCRTでは、アノードは電子ハーモニカの電極の1つにすぎず、最大1,000ボルトまで使用できます。

システムを通過する機会をください 1 、それであなたはそれを直接変えることができます(磁気システムは目に見える小さなものに示されています)。 TV ELTには磁気システムがあり、1日の残りの時間を大幅に確保します。 オシログラフィックELTには、より高いセキュリティを確保する静電システムが設置されています。

E-prominは画面で消費されます 10 、リン光剤でコーティング 4 。 電子衝撃の光の中で、燐光物質が光り、光る明るさの炎が素早く動き、画像​​の画面上に作成されます。

電子の形の発光団は負の電荷を獲得し、二次放出が始まります-発光団自体が電子を放出し始めます。 その結果、チューブ全体が負に帯電します。 何かが起こらないようにするために、チューブの表面全体に、アクアダグボールの深いドロトムからの兆候があります-グラファイトをベースにしたワイヤーバッグ( 6 ).

キネコはvisnovkiを介して接続されています 13 その高電圧ソケット 7 .

白黒テレビでは、ルミノファーウェアハウスは、ニュートラルグレーの色で光るように選択する必要があります。 ビデオ端末、レーダーなどでは、リン光物質は目が少ない場合に黄色または緑色に変わることがよくあります。

Kutvіdkhilennya交換

電球の中央にある電子交換器の2つの可能な位置の間の最大距離は、ELT交換器の上部と呼ばれ、画面上に炎が見え、光ります。 クタのサイズに応じて、画面の対角線(直径)をELTの長さに合わせて置きます。 オシログラフィックELTでは、通常40度に設定されます。これは、通気性のある多数のプレートに対する変更の感度を上げる必要があるためです。 丸い画面を備えた最初のラディアンスクテレビキネコでは、風向は50度になりましたが、前回の版の白黒キネコでは、60年代から70度に達し、最初の3度で110度に増加しました。 (最初の3度の1つ)。 Vitchiznyanykhカラーキネコは90度です。

換気のクタが増えると、キネスコープの寸法と重量は変化しますが、締まり具合は増加し、喉の結び目によって減少します。 現在、一部の地域では、70度のキネスコープが急増しています。カラーVGAモニターでは、対角線が多くなっています。 また、70度にカットすると、小型の白黒キネコ(16LK1Bなど)で停滞し続けますが、dedozhinaはそのような本来の役割を果たしていません。

イオナパスタ

ELTの途中で理想的な真空を作り出すことは不可能であるため、分子の一部が途中で失われます。 zіtknennіzelektronyの場合、それらはutvoryuyutsyaіoni、yakі、mauchi masu、schoが豊富にpervishchuєmasuelektronіvであり、実際には呼吸せず、画面の中央にある発光体とutvoryuyuchiと呼ばれるイオン炎です。 60年代半ばまでcimと戦うため。 イオンペーストが挿入されましたが、これは大きな欠点である可能性があります。їїインストールが正しい-操作のコピーを完了するため、インストールが正しくない場合、イメージが失われます。 60年代の穂軸について。 発光団を保護するための新しい方法:さらに、スクリーンをアルミ化することで、キネスコープの最大の透明度を高めることができ、イオンペーストの必要性がなくなりました。

アノードカイ変調器への電圧供給のクランプ

テレビでは、ランプにある種のビコナンの小さな開口部があり、キネスコープのアノードの電圧は、小さな開口部の外部ランプとダンパーダイオードの加熱後にのみ現れます。 キネスコープの張りは、上がる瞬間までです。

主導体回路の小さな折り目のノードでの実装は、キネスコープがオンになると同時にキネスコープのアノードに電圧を供給することにより、キネスコープのカソードの摩耗が加速するという問題を引き起こしました。 この現象に対抗するために、アマチュアノードを分割して、キネスコープのアノードとモジュレーターへの電圧供給が確実に遮断されるようにします。 Tsіkavo、それらのdeyakihのscho、悪臭が蛇口vikoristanラジオランプの要素のようにpovnіstyunavіvіdnikovіテレビのインストールのために認識されているものに関係なく。 最近、そのような喧騒が拒絶される工業生産のテレビセットがリリースされ始めました。

Rozgortka

画面上に画像を作成するために、電子プロミンは常に高頻度で画面を通過する必要があります-毎秒25回以上。 このプロセスはと呼ばれます ローズマリー。 Єk_lka画像の言い回しの方法。

ラスターライザー

画面全体を行で確認するための電子プロンプト。 2つのオプションが可能です。

  • 1-2-3-4-5-…(列ロゼット);
  • 1-3-5-7-…、次に2-4-6-8-…(数珠を通して)。

ベクトルバラ

画像の線を通過するための電子プロンプト。

カラーキネコ

Vlastuvannyaカラーキネコ。 1-電子高調波。 2-電子交換。 3-フォーカシングキャット。 4-呼吸する猫。 5-アノード。 6-マスク、zvedyaky chervonypromіnはchervonyluminophoreなどに費やします。7-luminophoreの赤、緑、青の粒子。 8-マスクとリン光粒子(減少)。

カラーキネスコープは白黒のティムのように見えます。これは、新しい3色である「chervona」、「green」、「blue」( 1 )。 明らかに、画面上 7 赤、緑、青の3種類の発光団が順番に塗布されます( 8 ).

赤い発光団では、ほんの少しのプロミンが赤いハーモニカの形で使用され、緑では、緑のハーモニカの形でのみ使用されます。 マスク (6 )。 現代のキネスコープでは、1月のVikonanマスクは、温度膨張係数が小さい鋼種です。

ティピーマスク

次の2種類のマスクを使用します。

  • ええと、2つのビューがあるシェードマスク:
    • 電子ガルマットのデルタのようなroztashuvannyamを備えたキネコ用の暗闇マスク。 多くの場合、特にperekladnіyliteraturіでは、zagaduetsyaはtinyovіґratiのようです。 このとき、モニターキネコの大部分に立ち寄ります。 このタイプのマスクを備えたテレビキネコは振動しませんが、そのようなキネコは過去数年のテレビで見ることができます(59LK3T、61LK3T、61LK4T)。
    • 電子高調波の平面拡張によるキネコ用のシャドウマスク。 Vіdomaそう、schіlinnіgratiのように。 この時間では、最も重要なテレビキネコ(25LK2T、32LK1T、32LK2T、51LK2T、61LK5T、外国のモデル)に立ちます。 モニターキネスコープでは、研ぐことができますが、Flatronモデルです。
  • アパーチャグラティ(三菱ダイアモンドトロン)。 このマスクは、他の種のために、垂直に伸ばされた多数のダーツで構成されています。 このタイプのマスクの主な特徴は、電子ビームを取り囲んでおらず、焦点を合わせているという事実にあります。 開口部の透明度は、シェードマスクの20%に対して約85%である必要があります。 このようなマスクを備えたキネコは、モニターやテレビに設置されています。 彼らは70年とSRSR(例えば47LK3Ts)でそのようなキネスコープの作成を試みました。
  • 特別なタイプの着色されたキネコは際立っています-odnopromenevychromoscopy、zocrema、25LK1Ts。 権威と神性の原則の背後で、他のタイプのカラーキネコでは悪臭が吹き飛ばされます。 同じサイズの対角線からの白黒キネコの同様の指標に等しい、気密性の低下を含む明らかな違いにもかかわらず、そのようなキネコのそのような拡大は取り除かれなかった。

これらのマスクの中には、明確なリーダーはありません。シェードは線の高さを保証し、開口部はより多くの色と高効率を提供します。 Shіlinnapoednuєperevagitinovoїと開口部、モアレに優雅なエール。

ティピーガート、彼らを殺すことを可能にする

燐光元素が小さいほど、建物のデータチューブの画像の明るさが大きくなります。 画像の明るさの指標 ワニマスク.

  • マスクカバーのシャドウグレーティングの場合-2つの最も近いマスク開口部の間に立ちます(確かに、同じ色のリン光物質の2つの最も近い要素の間に立ちます)。
  • アパーチャとスリットの場合、マスクのエッジはマスクのスリット間で水平に表示されます(同じ色のリン光物質の垂直方向のスマグの間で水平に表示される可能性があります)。

最新のELTモニターの場合、マスクを0.25mmに設定します。 テレビのキネコ、それらのいくつかの画像をより大きな視野から再考すると、ワニの壷は0.8mmに近い。

Zvedennyapromenіv

したがって、Yak Radius Krivizn Ekrana Nabagato more viDSTSTANI Ny-eogo to the Electron-光学システムはすでにフラットkinneskopiで非開示になっており、特別なエントリのギャップがなければ、OblorovyeKneskoyeのポイントは彼が認められたかのようですシェードマスクの表面。それ以外の場合は、画面の中央から端に向かって拡大する3つのカラーウェアハウス画像が表示されます。 何も必要ない場合は、適切な方法で電子変更を転送する必要があります。 デルタのようなrotashuvannyamを備えたキネスコープでは、特別な電磁システムを使用する必要があります。これは、古いテレビのように、定期的な調整のためにokremiumブロック(出力のブロック)に非難があります。 平面腐敗のあるキネコでは、キネコの首に回転する特殊な磁石を使用して調整が行われます。 場合によっては、特にデルタのような電子高調波を備えたキネスコープの場合、リンクが壊れて追加の調整が必要になることがあります。 ほとんどのコンピューター修理会社は、モニターを再構築するサービスを提供しています。

減磁

カラーキネコでは、シェードマスクと静電スクリーンの余分なまたは漠然とした磁化を除去する必要があります。これにより、画像の明るさが増します。 磁化減磁は、いわゆる磁化減磁ループ(キネスコープの表面に波打つ大径のリング状コイル)で発生します。これは、スウェドコスミン消光磁場のインパルスです。 テレビの電源を入れた後にこのストラムを開始するために、サーミスタを段階的に切り替えます。 多くのモニターは、ランスの寿命を含むキネスコープの再磁化のプロセスが完了した後、サーミスタが冷却されるように、リレーを交換するためにサーミスタにドダトコボします。 その場合は、特別なキーを使用するか、多くの場合、モニターメニューの特別なコマンドを使用して、モニターの電源がオンになるまでモニターにアクセスせずに、spratsovuvannyaリレーを呼び出してモニターを再消磁します。

Trinescope

トリネスコープはデザインと呼ばれ、3つの白黒キネスコープ、光フィルタリングおよび半透明ミラー(または半透明ミラーとフィルターの機能を組み合わせたダイクロイックミラー)で構成され、勝利者に表示する必要があります。

Zastosuvannya

キネスコープは、さまざまなテレビ、モニター、ビデオシステムなどのラスター画像形成システムで使用されます。 オシログラフEPTは、機能的な堆積物を表示するシステムで最も頻繁に使用されます。特別なアプリケーションでは、オシロスコープ、ウォブロスコープ、およびレーダーステーションの表示デバイスです。 radyansky roki vikoristovuvalisで、そして全体として電子器具の建物の設置中のnachnіの共犯者として。 重要なELTは、特別に認められたさまざまな機器で勝利を収めています。

指定とマーキング

公式ELTの指定は、いくつかの要素で構成されています。

  • 最初の要素:長方形の画面の対角線と円形の画面の直径をセンチメートルで示す数値。
  • 別の要素:ELT、ゾクレマ、LK-テレビキネコ、LM-モニターキネコ、LO-オシログラフィックチューブの認識。
  • 3番目の要素:特定の対角線を持つ特定のチューブのモデル番号を示す番号。
  • 4番目の要素:画面上のライトの色を示す文字、zokrema、C-色、B-白色光、I-緑色光。

特別な方法では、認識の前に、追加情報を運ぶ5番目の要素を追加することができます。

バットストック:50LK2B-画面の対角線が50 cmの白黒キネスコープ、別のモデル、3LO1І-緑色のライト画面の直径が3 cmのオシロスコープ管、最初のモデル。

健康への注射

電磁viprominuvannya

Tse viprominuvannyaは、キネコ自体ではなく、ガイドされているシステムによって作成されます。 静電換気、オシログラフィックゾクレマ、ヨガを備えたチューブはお勧めしません。

モニターキネコでは、このvipを絞め殺すために、呼吸するシステムがフェライトカップで覆われていることがよくあります。 Televizіynikіneskopiそのようなekranuvannyaはvimagayutではなく、oskolkiのぞき見音は、テレビのビューではかなり多く、モニターのビューでは低くなります。

Іonіzuyuchevipromіnuvannya

キネコでは、2つのビューの電離振動があります。

それらの最初のものは、本質的に低エネルギーベータ粒子(25kEv)の流れである電子プロミン自体です。 鐘や笛から出たり、koristuvachにとって危険になったりしないでください。

もう1つは、電子による画面への衝撃のせいであるガルバニックX線増強です。 このタイプの業界のアウトプットを弱めるために、完全に安全な値への名前が通常導かれます(以下のdiv。)。 ただし、テレビまたはモニターが誤動作してアノード電圧が大幅に上昇した場合は、この変化のレベルを適切な値まで上げることができます。 そのような状況を威嚇するために、小さな根茎のブロックにはザキストの結び目があります。

У вітчизняних та зарубіжних телевізорах кольорового зображення, випущених до середини 1970-х років, можуть зустрічатися додаткові джерела рентгенівського випромінювання - стабілізуючі тріоди, що підключаються паралельно до кінескопу, і службовці для стабілізації анодної напруги, а значить, і розмірів зображення. テレビ「Raiduga-5」と「Rubin-401-1」には6С20Сの三極真空管があり、ULPCTの初期モデルにはGP-5があります。 そのような三極真空管のガラスバルーンのガラスは、キネスコープでかなり薄く、低く、鉛と合金化されておらず、X線増強の非常に強いコアで、特別なスチールスクリーンに配置されたキネスコープ自体を低くします。 ULPCTテレビの最新モデルでは、高電圧を安定させる他の方法が必要ですが、X線増強はオフになっています。

Merehtinnya

Mitsubishi Diamond Pro 750SB(1024x768、100 Hz)、ビデオキャプチャ1/1000秒を監視します。 Yaskravistはつなぎ合わされています。 画面のさまざまなポイントでの画像の実際の鮮明度を示しています。

Promin EPTモニター、画面上の画像の整形、リン光物質の光粒子のちらつき。 接近するフレームを形成する瞬間まで、粒子は消えていきます。これは「画面のちらつき」によって予測できます。 フレームを変更する頻度が高いほど、メモリは小さくなります。 低周波はあなたの目とあなたの健康につながります。

電子プロムナードチューブをベースにしたほとんどのテレビでは、25ショットが変更され、頭上の列が改善されて、1秒あたり50ショット(pivkadrіv)(Hz)になります。 テレビの最新モデルでは、周波数は最大100ヘルツまで個別に依存します。 モニターの画面の後ろで作業しているときは、キネコに目を向けると、テレビを見ると、より豊かで低くなります。 推奨される最小のモニターリフレッシュレートは85ヘルツです。 モニターの初期のモデルでは、70〜75Hzを超える発火周波数で動作することはできません。 MerekhtinnyaELTは明らかに邪眼によって守られています。

ファジー画像

他のタイプのスクリーンを備えた電子プロメニブのtrubtsієrazmitim、porіvnjaの画像。 画像を開くことが重要です。これは、koristuvachの目にとるべき要素の1つです。

色を転送できないタスクの現在の時間(2008年)では、デジタルDVIソケットを介して接続されたRKモニターの人間工学の観点から、それはめちゃくちゃ短くなっています。

高電圧

ELTロボットは高電圧です。 Zalishkovの電圧は数百ボルトであるため、毎日の通話に慣れないように、EPTおよび「バインディング」スキームに巻き込まれる可能性があります。 それに、回路に抵抗器を追加し、vimknennyaの後のホイリンのスプラットを通してさえ、気にせずにテレビセット全体をヤクが奪いました。

考えが広まるとすぐに、電圧を変更するわずかな努力でEPTアノードを人に打ち込むことはできません。これは、良い打撃以上のものです。 しかし、ワインでさえ、人の心臓の欠陥の存在にとって致命的である可能性があります。 ワインはまた、致命的、間接的に、手を壊した場合、人がテレビやモニターで他の槍の上に立っている場合、生命にとって安全ではないストレスを復讐するなど、怪我を引き起こす可能性があります-そしてそのような槍はTVビューアとヤクモニターのすべてのモデル。

大まかなスピーチ

それが電子機器(EPTの中でも)の復讐のスピーチ、健康のためのshkidli、そしてそのnavkolishnyの中間であるかどうか。 それらの中には、鉛スロ、陰極へのバリウムの添加、リン光物質があります。

60年代の残りの半分から、キネスコープの危険な部分は、重金属の刻印された構造のように見える特殊な金属のvibuhozakhisny包帯で覆われているか、スプラットボールステッチに巻かれています。 そのような包帯は、模倣振動を止めます。 キネコの一部のモデルでは、唾を吐くことがさらに勝利し、画面が曲がりました。

zastosuvannya zahisnihシステムに関係なく、キネコが巧妙に破壊されたときにトリックを持った人々の敗北をオンにしないでください。 安全のために休憩を減らしたzv'yazkuztsimで、前の茎を壊します-virobnitstv、zdіysnyuєtsyavіdkachuvannyapovіtryaのとき、ヤクを通して、プラスチックベースの下の首の端​​にある技術的なガラス管。

画面の直径または対角線が最大15cmの小型のELTおよびキネスコープは設置しないでください。また、vibuhozakhisnimiの別棟は設置しないでください。

  • グラフェコン
  • 光画像を電気信号に変換して送信するテレビ管。
  • モノスコープは電子プロムナードチューブを送信します。このチューブは、単一の画像であるビコナンを光電陰極上で直接電気信号に変換します。 トライアルテーブルのテレビの画像のZastosovuvavsya送信。
  • カドロスコープは、可視画像を備えた電子プロムナードチューブであり、チューブのブロックを固定し、可視画像なしでバイコリスト電子プロムネフチューブを使用する機器(グラフェコン、モノスコープ、ポテンショスコープ)の交換に焦点を合わせることが認められています。 装置で勝利を収めている電子プロメニューティックチューブと同様に、カドロスコープを結合して取り付けることができます。 また、メインEPTとフレームスコープはパラメータに応じて高精度に選択され、セットで提供されます。 メインチューブの交換が確定したら、フレームスコープを接続します。
  • 百科事典Krugosvitloで エレクトロニクス

    モニターの選択は、単純な作業と同じではありません。 シャドウマスク、トリニトロン、ダイアモンドトロン、クロマクリアなど、顔の見えないさまざまなテクノロジーでは、単なる人間が簡単に迷子になる可能性があります。 皮革会社は自社の技術をよりよく表現するために独自の言語を気にかけていますが、なぜ彼らは本当に悪臭を放つのですか? 見てみましょう。 皮膚は、電子プロミンを修復できるため、画面上で電子交換を行う方法、より正確にはマスクを使用するバイコリストの技術によってリハビリされています。 理想的には、その短い技術は存在せず、スキンには価格プランのように長所と短所があるため、画質プランがあります。 キネスコープは、追加の粒子サイズ(娘の間に立つ、ドットピッチ)を評価できますが、数字を提案するために自分が何を使用したいかを正確に知る必要があります。 たとえば、粒子サイズが0.25のモニターでは、画像の鮮明度を向上させることはできません。粒子サイズが0.27の低いモニターでは、画像の鮮明度を向上させることはできません。 したがって、画面上の2つのドットの間に粒子の拡大を表示したい場合、異なるテクノロジーでは、異なる方法で変化します。 Deyakіmіryayut斜めに、іnshі-水平に。

    モニターの明るさの重要な要素である水平リフレッシュレート(リフレッシュレート)の利用可能な範囲を尊重します。 モニターは、水平の尾根のサイズに応じて5つのクラスに分類できます。スキンでは、建物の最適な間隔で更新するのに最適な頻度があります。

    85 kHz = 1024 x 768 @ 85 Hz
    95 kHz = 1280 x 1024 @ 85 Hz
    107 kHz = 1600 x 1200 @ 85 Hz
    115 kHz = 1600 x 1200 @ 92 Hz
    125 kHz = 1856x1392 @ 85 Hz

    テクノロジー

    EPTモニターは、単一の要素(電子プロメネフチューブ、ヤク、ブラスネ)を使用し、モニターにそのような名前を付けました。 チューブは真空で満たされ、要素のスプラットを取り除きます。 電子機器の後部の陰極は、加熱されると振動します。 電子ガルマタはアノードで電子を「見る」ので、電子の流れはキネスコープの背面から画面に流れます。 電子の流れが2つのコイルを通過するとき、それは風を導きます。 1つのkotushkavіdpovіdaєは垂直vіdhilennya、іnsha-は水平です。 Otzheは、Bachimoと同様に、パイプに崩壊する部分がないため、長寿命が保証されます。 色のモニターのように、3つの電子高調波があり、それらの皮膚はそれらの色に似ています-赤、青、または緑。 この技術は加法色技術と呼ばれています。 画面上のピブトンは3色で落ち着き、その強さは休みます。 電子が管の内面からリン光物質の粒子に当たると、光が輝きます。 粒子はすでに1対1で互いに接近しているため、異なる色の3つの粒子が1ピクセルのように目で認識されます。

    上記のすべては、すべてのvirobnikに対してより正確であり、さらに、マスクを見る時間の下で、勝利が表示されます。

    Tinovaマスク

    シャドウマスク技術は、最も有名なテレビや一部のモニターで勝利を収めています。 皮膚の調和を許して金属板を通り抜け、他の何千もの丸い穴に復讐します。 皮膚層の後ろに、発光団の一部が広がっています。 陰極とメンシャプレートの中央の間に立ち、陰極とプレートの端の間に下のスタンドを置きます。 これにより、プレートの中央で過熱の影響が生じ、不均一な膨張と視覚的な遷移が発生します。 プロテコニストは問題の解決策を知っていました。 このようなモニターのマスクは、ニッケルと鋼の合金である1月から製造されていますが、実際には熱膨張に対して十分な強度がありません。 マスクは常に視覚的な明るさを増し、画面の中央に暗いパッチが表示されるのを防ぎます。

    このようなシステムの主な問題は、シャドウマスクが占める面積が大きいことです。 マスクは多数の電子を変色させ、明らかに、画面に表示される光は少なくなります。 たとえば、ここの画像は暗くなり、トリニトロンチューブを備えたモニターの下部になります。 Deyakіvirobnikiは技術を完成させ、リン光物質の皮膚粒子の後ろにフィルターを追加しました(ここでは重要なのはToshiba Microfilter、Panasonic RCT、ViewSonicSuperClearです)。 フィルターは次のように機能します。プロミン(電子による溶液)を1つの直線で通過させ、同時に光の音を取り込みます。 同時に、色がきれいになり、輝きの明るさが増します。

    シャドウマスク技術は他の技術よりも安価で、あまり効率的ではありませんが、ハイエンドコンピューターのモニターにのみ適しています。 Vaughnは、実際の色を見ることができるため、グラフィックを備えたロボットにも適しています。

    トリニトロン

    また読む: Nokia 446PRO&445PRO Philips 107P EIZO FlexScan T761 Sony CPD-G400

    ソニーは早くも1968年にトリニトロン技術の開発を開始しましたが、それはまだテレビ用に予約されていました。 1980年に、rociテクノロジーはEPTコンピューターモニターでテストされました。 仕事の原理は変わりませんでした-トリコットの上部に沿った粒子のグループ化をリンに置き換えました。これは、さまざまな色のジューシーな垂直線のヴィチコヴバリスの悪臭です。 シェードマスクは別のマスクに交換され、同じ場所で小さな垂直スモッグが壊れました。 マスクの不透明な要素は、フロントテクノロジーと同じレイヤー内のより小さな領域を占め、その後、画像はより明るく、よりきれいになります。

    唯一の問題は、マスクが実際には何千もの小さな呼び出しで構成されているという事実にあります。まるで、それらがしっかりと引き伸ばされて固定されているかのようです。 これに、画面の一方の端からもう一方の端まで伸びる2つの水平ダンパーリングがトリニトロンパイプに追加されます。 マスクのタガニンzapobіgaє振動のダンパーと加熱されると伸びるїї(そのような世界、zvichayno)。 その結果、このようなモニターでは、明るい背景にあるトラクターの数を簡単に確認できます。 Deyakikhkoristuvachіvtsedratuє、іnhimnavpak線に沿ったように、それらに沿って水平線を引く必要があります。 これらの呼び出しが大声で鳴るまで、ティムは目よりも多く、あなたはそれらに一瞬で気付く可能性は低いです。 牽引力の数は、画面のウィンドウ(より正確には、マスクのウィンドウ)に表示する必要があります。 17 ""未満の画面には、1つのtyaganinaがあり、17 ""には、2つの大きなサイズがあります。 また、トリニトロンの3つの利点は、熱画像の変更、同じタイトさでの優れた鮮明度とコントラスト、そして明らかに完全にフラットな画面です。

    トリニトロン技術用の振動管を製造しているのは、ソニー(FDトリニトロン)と三菱(DiamondTron)の2社だけです。 ViewSonicのようなPerfectFlatは、DiamondTronの単なる別の適応と呼ぶことができます。 FDトリニトロンとDiamondTronの主な違いは、ソニーには3つの基本色に対して3つの電子高調波があり、三菱には1つしかないという事実にあります。 この技術は、「アパーチャーグリル」という用語にも関連付けられており、トリニトロンブランドのチップはソニーに属しています。

    Schіlinnaマスク

    そうではなく、NECとパナソニックは、シャドウマスクとアパーチャのハイブリッドである新しい方法を開発しました。これは、攻撃的な技術を組み合わせて両方を排除します。 垂直スロットの新しい存在下で、スロットマスクで名前を使用する新しい方法、およびシャドウマスクの硬さ(音ではなく金属マスクがあります)。 その結果、ここでの鮮明度はトリニトロン技術ほど高くはありませんが、画像はより安定しています。 この技術を採用したモニターは、NECと三菱がメインランクで、ChromaClearまたはFlatron(フラットテンションマスク-フラットスプリングマスク)のブランドが使用されています。

    Eliptichnaマスク-着色された穀物

    楕円形のマスクは、1987年にモニターチューブ市場で最も重要な墓の1つである日立によって作られました。 VaughnはEDP(Enhanced Dot Pitch-改良された穀物)と呼ばれていました。 この技術はトリニトロンに着想を得ていますが、マスクを変更するのではなく、リン光剤を使用した作業の改善に重点を置いています。 シェードマスク付きのパイプでは、ルミノファーの3つの粒子が同じ側のトリコットの上部に散らばっています。 そのようなランクでは、悪臭はディスプレイの全領域に均等に分割されます。 EDP​​では、日立が水平方向の粒子の中間を変更したため、トリコットは大腿骨に均等になりました。 覆われている領域のユニークなマスキングのために、粒子は楕円形を形成します。 EDP​​の見出しは、垂直線の正しいファイリングに対して正しいものです。 シャドウマスクを備えた高品質のモニターでは、垂直線のジグザグの類似性を確認できます。 EDP​​はこの効果を改善し、画像の鮮明度と明瞭度も向上させます。

    安全基準

    モニターの安全性のために採用された基準は、スウェーデンのロゼットを仕上げることを知っていました。 1990年に、静電振動を変更するための標準であるMPR2が導入されました。 1990年に、スウェーデンのプロスポーツ協会がTCO規格を発行しました。この規格は、後にTCO92、TCO95、およびTCO99から補足およびリリースされました。 標準のobumovlyuєvіzualnyyの快適さ、pererobkaの古いモニター、vikoristannyaneshkіdlivihkhіmіchnyhpoluk。 TCO99は最後の標準であるため、より多くのモニターが必要です。 85 Hzの最小周波数を送信する場合(100 Hzを推奨) ІTCO95、іTCO99は、画面の表面全体でコントラスト比と明るさの均一性を保証します。

    清潔とは何ですか?

    EPTモニターのコストはいくらですか、純度(純度)は色まで見ることができます。 革のプロミンは、理論的にはあなた自身の色の発光団(3つの基本的なものの1つ)のトレイに費やすことができます。 色の純度の欠陥は、harmatの1つの間違った交換のせいです。 同時に、必要な色の一部だけでなく、他の1つまたは2つの部分も取得します。 その結果、ピクセルの色が不正確になります。 このような欠陥は、画面の表面全体に1つの色を塗ったときに最も目立ちます。 時々それはtrapleyaetsya、赤い色の1つ以上のポイントで、黄色または丹毒のスプラットがあるかもしれません、それは赤い交換が間違って植えられていることを意味します、それは青またはたくさんの緑から始まります。

    シャドウマスクを備えたモニターでは、回折格子の変形が透明度の欠陥のせいになっていることがよくあります。これは、後で金属に原因があります(3年間の操作後)。 マスクのダークが変形したり、podzhuyutsyaになったりすると、悪臭は電子プロミンを指示するのにそれほど効果的ではなくなります。 1月から作成されたマスクは、そのような欠陥に対してあまり細くありません。

    アパーチャバーを備えたモニターでは、2つの理由で欠陥と純度が現れます。マスクのような強い機械的衝撃によるものと、強い電磁場によるものです。 残りの理由は、多くの場合、地球の自然電磁界によるものです。 幸いなことに、今日、より多くのモニターが色の純度を調整できます。

    ホワイトバランス

    ホワイトバランスの問題は、色純度の欠陥と間違われることがよくあります。 画面上は色違いの場合があります。 しかし、欠陥と純度は害虫の誤った着色によるものですが、欠陥と白のバランスは、ベースカラーの明るさの存在によって非難されます。 画面全体に青い色が表示されている場合、画面上の一部のdilyankiが暗くなり、そうでない場合は明るいとしましょう。 醸造の欠陥は、リン光物質のデヤキ粒子の形または類似性の小さなvіdmіnnostіによるものです。 画面の表面に発光団を均等に広げることが非常に重要です。

    モアレ

    2種類のモアレを使用しています。 最初で最大のものは、シャドウマスク付きのモニターに表示されることがよくあります。 このようなモニターの生成技術により、暗くて明るい家から形成された独自の気まぐれが画面に表示されます。 このような効果は、sudidnіmidelyankiの間にyaskravostが出現することによって引き起こされます。 モニターの倍音が正確であればあるほど、モアレが現れる前に、より多くの勝利がより優雅になります。 国有化の精度を変更すると問題が解消されるため、たまたま精度を変更した場合。


    モアレ効果の例

    別のタイプはテレビモアレです。 Iomu shilniは、シャドウマスク付きのモニターのように、絞りガード付きです。 その結果、画面には、チェッカーの注文で、暗くて明るいトイレボックス、roztashovannyが表示されます。 このような欠陥は、皮膚交換の更新頻度の不潔な調節、および画面上のリン光物質の不均一な分布に関連しています。

    ズヴェデーニャ


    リンク(コンバージェンス)の下で、3つの電子交換(RGB)をモニター画面の同じポイントに配置できます。 正しいzvedennyaはさらに重要であり、EPTモニターのシャードは色の加法性の原則に従います。 3色すべてが同じ強度であるかのように、白いピクセルが画面に表示されます。 変化がない場合、ピクセルは黒です。 1つまたは複数の変更の強度を変更すると、異なる色が作成されます。 ブリッジの欠陥が検出されます。変更の1つが他の2つと同期されていない場合、たとえば、色合いを線で順番に表示するために表示されます。 誤った情報の理由は、アタッチメントの欠陥である可能性があり、画面上でのリン光粒子の誤った拡散につながる可能性があります。 また、vіdomostizvіsnіshnєelektromagnіtneに示されています。

    更新頻度

    リフレッシュレートに基づいて、1秒間に表示される画像の数が決定されます。 リフレッシュレートはヘルツ(Hz)で表示されます。明らかに、75 Hzのリフレッシュレートでは、モニターは1秒間に75回画面上の画像を「上書き」します。 敬意を払うために、75 Hzの数値がvipadkovoの方法で選択されていないことを考慮して、75 Hzのシャードは、merehtinnyaなしで画像を表示するために必要な最小値として取得されます。 更新の頻度は、水平方向の上昇の頻度と表示される水平方向の線の数によって決まります(許可されている場合も同様)。 水平方向の点滅の頻度は、1秒あたりの耳から耳への水平線の電子交換の通過数を示します。 水平点滅の周波数はキロヘルツ(kHz)で表示されます。 120 kHzの水平ストライプ、1秒あたり120,000ラインのモニター。 たとえば、建物の分布が1600x1200の場合、建物の分布に含まれる水平線の数、1200の水平線が表示されます。 過去1時間の計算では、画面の表面を交換して時間を支払う方が費用がかかります。時間は、画面の終点から穂軸に向けられたときに通過します。 画面をカバーするのに1時間あたり約5%かかります。 このため、係数0.95は低くなります。

    また、更新の頻度を計算するには、次の式を使用できます。

    Vf=水平フレアの頻度/水平線の数x0.95

    たとえば、水平リフレッシュレートが115 kHz 1024x768のモニターは、最大リフレッシュレートが142 Hz(115000/768 x 0.95)で使用できます。

    testuvannya

    テストシステム
    プロセッサー Intel Celeron 800 MHz
    メモリー 256 MB PC100
    ハードドライブ Western Digital 40 GB
    のCD-ROM TeacCD540EおよびPioneerA105S
    ビデオカード ATI Radeon 7500
    ソフトウェアのセキュリティ
    DirectX 8.0a
    OS Windows XP Professional

    テスターはそのようなプログラムで勝利しました。

    NTest改訂用:

    -キャリブレーションを監視します。
    -幾何学的な作品;
    -モアレの兆候;
    -レポートの正確性。
    -画像の安定性;
    -画像の鮮明さ;
    -色の清潔さ;
    -明るさとコントラスト。

    その他のテスト:
    -カラー表示の品質とその範囲を決定するための画像と色の表(赤、緑、青、灰色のグラデーション)の改訂。
    -最大数の飲み物を発酵させるための追加パラメーター。
    -DVDビデオ編集(「Vovkaの兄弟」および「VryatuvatiPrivate Ryan」)、およびゲームの品質をテストするためのゲームテスト(Quake III ArenaおよびAquanox)。
    -モニターメニュー(OSD)のモードのテストと保守。

    モニターがrazdіlnoїzdatnostіの変化に反応するので、再検証のために85 Hzでdekіlkohrozdіlnoїzdatnostі(1024x768、1280x1024、1600x1200)で勝利したNTest。 また、光の下でモニターの電子最適化の周波数を変更するために。

    ViewSonic P95f


    ViewSonicブランドはPivnichniyAmericaで大成功を収めているかもしれませんが、ヨーロッパにはフローリングはありません。 P95f-プロ仕様のフラットスクリーンを備えた唯一の19""モデル。 モニターには、粒度が0.25〜0.27のPerfectFlatチューブがあります。 この技術は、明るい背景に2本の水平ダーツがある三菱DiamondTronに対して配置されています。 画面は、世界の外灯の外観​​を変えるARAGという名前で覆われている場合があります。 画面上のマイテ。19""モニターのように、P95fの画面のコリ部分の対角線が18""になるようにします。 19 "-本体のないチューブの対角線。モニターはクラシックなデザインで、左上端に3つの小さな丘疹があります。P95fには2種類のソケット(5 BNCと標準の15ピン)があります。帯域幅も広いです。 300 MHz。モニターの最大解像度は77Hzで1920x1440に設定されています。実際には、75Hzで2048x1536を達成して良好な結果を得ることができました。

    抗議者のほとんどは、幾何学に対する主張を許しませんでした。 可視部分の配置は理想的以上であり、モードを切り替える時間を微調整する可能性は低くなりました。 モニターのメニューはケルバンで簡単に仕上げることができます。 モニターには2つのキーがあります。 メニューにはたくさんのオプションがあり、実際にはvikonatibe-yaknalashtuvannyaになることができます。 メニューには新しい範囲のジオメトリオプションがあり、画面プロットの色の純度を修正します。 モアレの影響は非常に小さいので、尊重することはできません。 スピーチの前に、古典的なモアレを考慮して、シャドウマスク付きのモニターだけが苦しんでいます。 不透明なマスクを備えたモニターには、ビデオモアレが与えられます。 ドキュメントの場合、中央のリンクは0.25 mm、端のリンクは0.35mmでした。 橋の欠陥はテストではより目立たず、そのような気分のzavdyakyはそれらを最小限に抑えることができました。 画像の鮮明さと鮮明さによる問題については触れませんでした。 別の建物に移動1920x1440最高のテキストを読むことができました。 画面の中央と端の間の画像の鮮明さはわずかに重要ではありません。 明るさとコントラストは素晴らしく、DVDを1時間見たような写真や、ゲームで光栄に思いました。 モニターの喧騒の色は良いですが、Vision MasterPro454レベルには達していません。

    Eizo Flexscan T765


    Eizoブランドはマルチメディアの世界にあまり馴染みがありませんが、専門家はそれを知っています。 T765は、DiamondTronチューブを備えた最新の19""モデルです。 モニターの粒子は、中央の0.24mmから両側から0.25mmに変化します。 画面のコア部分の対角線は、競合他社の18インチに対してわずか17.8インチです。 EIZOは対角線を変更して小さくし、画像を大きくしました。 画面をスーパーエルゴコートで覆うことができます。これにより、アウタージャケットの外観が変わり、画像の鮮明さが向上します。 デザインに値するものは、新しい素材であろうと色であろうと、Eizovikoristannyaにvartoochіkuvativіdしないでください。 T765はクリーミーかもしれません、そしてモニターの前でそれは幾分失礼で保守的に見えます。 モニターには、5BNCと標準の15ピンの2種類のソケットが装備されています。 T765には4ポートのUSBハブもあり、そのうちの1つが画面の下にあり、ハングしています。 水平方向の点滅周波数は110kHz、帯域幅は280MHzである必要があります。 Eizoは107Hzで1280x1024の別の設定を推奨していますが、明らかに最大にはなりません。 ViewSonic P95fのように、ここではより適切であるため、さらに高いリフレッシュレートを設定できます(たとえば、すべての解像度に75 Hzを設定できます)。

    形状に関しては、T765がすべてを備えています。 高解像度(1280×1024から開始)では、モニターは素晴らしい動作をします。 ペレミカンニが台形の出現を許可しなかったとき、他の創造物はありませんでした。 画面の位置を改善しただけです。 モニターのメニューはvikoristanniで簡単に完成できます。keruvannyaの場合は、下のパネルを使用してください。 パネルを使用すると、確認のために中央を真っ直ぐに伝えることができます。 メニューには、リンクやモアレなど、カスタマイズのための多くのオプションがあります。 モニターの利点の1つは、キットに含まれている追加のユーティリティScreenManagerProのメニューの管理です。 プログラムをインストールし、USBモニターを接続する必要があります。 そのような決定は、パネルよりも豊かでエレガントで人間工学的であり、低くて広いです。

    T765コントラスト、明るさ、色温度を指定できるファインモードモードがいくつかあります。ムービーモード(ムービー)、テキスト(テキスト)、グラフィック(グラフィック)、ブラウザ(ブラウザ)です。 それらの間のPeremicanyaは、キーの1つの猛攻撃の助けを借りてzdijsnyuetsyaです。 モニターには、ビデオ編集を最適に設定できるWindowsムービーモードも装備されています。 ビデオモアレは覚えやすく、yogoは適切な調整で簡単に片付けることができます。 それらの同じstosuєtsyaとvіdomosti、ヤクbezdoganna。 T765 Vykoristovuyuデジタルビデオ補正、画面が256の正方形に分割されている場合。 このソリューションを使用すると、情報を正確に更新できます。 いくつかの欠点はありましたが、色のポイントは何ですか。T765はテストで最高の結果の1つを示しています。 T765を勝者として認め、価格と高品質を取り戻したいと思います。 色の表に示されているように、プロテは、コントラストと豊富さは良好ですが、素晴らしいものではありません。 色の微調整について考えてみましょう。たとえば、Iiyama Vision Master Pro454やViewSonicP95fのように、黄色はそれほど深く鮮明ではないことを覚えておいてください。 一方、T765には、かなりの数のより重要な受け取りペレットと大きなハープの痕跡があります。

    飯山ビジョンマスタープロ454


    イーヤマは、これらの製法の品質は異なりますが、製品の価格と品質の比率が高いことで知られています。 同社の残りのモデルは、HM903DTとしても知られるVision MasterPro454です。 モニターには、他の人から見える高輝度DiamondTronチューブが装備されています。 名前が示すように、高輝度は画面を明るくします。 画面のコア部分の対角線は18""、グレイン-中央で0.25、端で0.27である必要があります。 写真からわかるように、Vision Master Pro 454は、特にスタンドに置く場合は、微調整が必​​要です。 それ自体がコントロール、1Wスピーカーのペアと4ポートUSBハブのせいです。 デザインは小さく設計されていますが、さらに人間工学的です。 2台のコンピューターを接続できる2つの15ピンソケットを備えたモニター。 それらを切り替えるには、キーが前面で再生されます。 水平方向の点滅周波数は115kHz、帯域幅は300MHzである必要があります。 Virobnikは、77Hzで1920x1440の建物の最大分布を見ています。 実際には、ほとんどのズームモード(800x600から1920x1440)は85Hzで最適に機能します。

    ジオメトリの観点からは、Vision MasterPro454はうまく機能しています。 YakіstはEizoT765に到達しませんが、それでも快適です。 垂直線と水平線のあるズーム解像度の場合、すべてが最大1600x1200です。 画面全体で良好な長方形の画像を取得するには、オプションを追加する必要がありました。 ここでのメニューは、他のIiyamaモデルと同じですが、Eizo T765のように、追加のモードを少し調整するだけで、すばやく変更できます。 カスタマイズのための一連のオプションは、特にクターの色の純度を向上させる能力を尊重するように促します。 ここではモアレ効果が目立ち、T765の方が低くなっていますが、簡単に遭遇する可能性があります。 黒と白のテーブルは敬意を表してはいませんが、同じコントラストと明るさで、Vision MasterPro454はViewSonicやEizoのような黒い色を与えないことに注意してください。 ビデオを見るときの明るさとコントラストは奇跡的である可能性があるため、ゲームではそうですが、ここでは色が理想的ではありません。 Podіb'єmopіdbags-Iiyamaの残りのモデルは明らかに成功しており、画像の奇跡的な品質を保証し、igorに理想的です。 モニターのコントラストと明るさは、サウンドを使用する際の快適さをさらに高めます。

    NECマルチシンクFP955


    FP955は、新しく再設計されたFE950Plusです。 また、19 "DiamondTron NFチューブが装備されており、水平方向のうねりの周波数は110 kHzになります。良い動きです。FE950Plusの周波数はわずか96kHzです。他のモニターと同様に、画面領域の対角線は18""になります。 . зменшує відображення зовнішніх джерел світла та покращує чіткість. Дизайн монітора класичний, хоча при включенні спалахує зелений напис Multisync на передній частині. Виглядає кумедно. Ще однією унікальною можливістю FP955 є рознімання. Тут використовується не тільки звичайний 15-контактний роз'єм RGB, але іDVI(デジタルビジュアルインターフェイス)。DVIは、モニターの中央でデジタルからアナログへの変換に割り当てられ、グラフィックカードではなく、効果を変更する可能性があります。DVI-A-アナログピンの場合、次のように読むことができます。記事()でのDVIに関するレポート。 FP955でのデジタルからアナログへの変換がビデオカードに表示されます。 キットにはDVI-DVIではなく15ピン-DVIケーブルが含まれていることがより重要です。そのため、明らかになるまでDVIロゼットを厳密に提供します。ここでは必要ありません。 DVI入力を追加する方が安価で、15ピンポートまたはBNCポートを1つ下げると、NECはそのペニーを販売することで明らかに見落とされ、そのようにはなりません。 私たちのテストでは、FP955のDVI-A入力は、スループットを290 MHzに下げることなく、15ピンポートとペアになっています。 NECは73Hzで1920x1440の最大解像度を指定しています。 そうです、確かに、フラグメントは73.94 Hzの更新周波数に達し、さらに100Hzに達しました。

    FP955には、同じ粒度の「ユニピッチ」画面があります。 たとえば、Vision Master Pro 454の前面では、ここの粒子のサイズは中央と同じで、両側で0.24mmになります。 Tseはzavdyakidodavannyu電子アタッチメントに到達し、チューブにschovіdhilyaєします。 形状的には、残りのNECモデルは短辺から1600×1200まで表示されます。 優れた権限があれば、楽しい写真を撮るための改善について多くの助けを得ることができます。 モニターのメニューはvikoristannyの方が簡単です。ナビゲーションは、直接設定されているヘルプパネルの後ろにあり、2つのキーが前にあります。 メニューには、モアレの変更やカットの色の純度の変更など、必要なすべてのオプションがあります。 テストカラーは、ピブトンの良い記憶と美しい黒色で、まともな色を示しました。 輝きとコントラストも私たちに呼びかけませんでしたが、悪臭は少なく、Iiyama Vision Master Pro 454の方が低かったです。また、FP955はテストで最高のモニターの1つです。 ヨガのオプションは私たちを頭から離れず、更新頻度は表面的にはなりませんでしたが、モニターの画像は美しく、すべてのテスト基準を満たしていません。 ほとんどの場合、モニターの価格は他の優れたモデルと比較して高すぎます。

    CTX PR960F


    PR960FタイプCTXは、FDトリニトロンチューブをベースにしています。 サードパーティの表示を変更するためのARAG勝利画面。 フラットスクリーンはスクリーンの全領域で同じである可能性があり、粒子サイズは0.24mmです。 プロモデルの不気味な表情。 電子充填に関しては、帯域幅は232 MHz、水平点滅周波数は110kHzです。 CTXは、72Hzで1800x1440の最大解像度を示します。 少し大きくするのが実用的です。シャードは1920×1440を74Hzに設定できますが、悪くはありません。 PR960Fは、15ピンVGAソケットであるだけでなく、BNC入力(RGBHV)でもあります。 また、デュアルポートUSBハブを備えた機器を監視します。 さらに、PR960Fは私たちのテストで記録を破りました-31 kg、おそらく2ポンド。

    このようなモニターのビューは、高歩留まりのジオメトリについてのみ考慮する必要があります。 800×600から1600×1200までの標準解像度では、毎日のイベントを覚えていませんでした。 モニターのメニューは標準です。新しいモニターの場合は、形状、位置、サイズを調整する必要があります。 また、メニューにはモアレとヴィドモスティを修正するためのオプションがあります。 さらに、ここでは、ゾーンごとの色の純度や画面上の画像の正確さを修正することはできません。このような色付けのオプションは、良好な画像を実現します。 Zagalnuak​​іstは良いものとして認識できます。 PR960Fの画像は良好で、画面は正確に表示されます。 最小のフォントを読むことができます。 ここには古典的なモアレはありません。明るさはトリニトロンモニターの素晴らしさを反映しています。 悪臭がViewSonicP95fに到達しなくても、色はきれいに見えます。

    NECマルチシンクFE950Plus


    NEC FE950 +は、DiamondTron NFチューブに基づいており、FP955よりもパフォーマンスが低くランク付けされています。 18""の画面はOptiClearアンチグレアで覆うことができます。 粒子は中央の0.25mmから両側から0.27mmに変化します。 水平ブームの宣言された周波数は96kHzで、最大間隔は68Hzで1792x1344です。 テストで示されているように、許容可能な最大の部屋のサイズは77Hzで1600x1200です。 この種のrazdіlnazdatnіstは、19""モニターの作業に最適です。 アパーチャーグリルを備えた別のモニターと同様に、2本の水平ダーツを簡単にマークしてマスクをトリミングできます。 他のモデルの詳細については、FE950 +の悪臭は最小限ですが、モニターにはUSBハブやスピーカーが装備されていません。 ここでは、15ピン入力は1つだけです。

    FE950 +は、1280x1024で独自のジオメトリを書き込むことができます。 反対側の1600x1200では、すべてがそれほど良くはなく、エッジの周りの画像を大きくしたり小さくしたりするために、たまたまいくつかの調整を行う必要があります。 豊富なメニューはvikoristanniでシンプルです。 それは良いビコナンです、そして新しいものではあなたは最高のモニターのようにすべてのオプションを知っているでしょう。 ゾーン、モアレ、垂直および水平ビューによるジオメトリ、色、および色の純度の大幅に新しい範囲の調整。 1280x1024での安定性と同様に、モニターの画像は優れています。 色は私たちにふさわしいものでした、yaskravistそうです。 良い思い出を思い出させるために、画像の明るい品質は平均よりも高いと認識できます。 また、FE950 +は、画質と低価格を保護するための良い選択です。 しかし、このモデルでは、更新の頻度が低く、高層ビルの動作が不安定であることが混乱しています。

    ソニーA420およびG420


    ソニーの商標として、A420はFDトリニトロンチューブをベースにしています。 モニターはその魅力的なデザインのために際立っています。 プライマリーベージュまたはグレーカラーの代理、「メタル」サーからのファーボウのモニター。 スタンドは、バカイトのように、よりスタイリッシュで、モニターのサウンドベースを小さな丸い脚のスパイラルに置き換えています。 実際、A420は、寝室やリビングルームにぴったり収まる素晴らしいテレビのように見えます。 したがって、このようなモニターは、技術的な特性ではなく、モダンな外観のデザインで購入できます。 A420は素晴らしいフラットスクリーンFDトリニトロンであり、粒子は0.24から0.25に変化します。 スクリーンのコア表面の対角線は18""に折りたたまれており、スクリーンには帯電防止および帯電防止のHi-Con(ハイコントラスト)コーティングが施されています。 4ポートUSBハブを備えた機器モニター。 A420認定はTCO92未満です。 これが可用性の欠如によるものである可能性は低く、すべてのモニターについて、TCO95およびTCO99をテストしなかっただけです。 水平スワールの周波数は96kHzに設定する必要があります。 ソニーによると、最大解像度は78Hzで1600x1200です。 わかり次第、91Hzで1280×1024を使用する方が便利です。 より良いものを必要としているティム、そして私たちも抗議したG420のように、デザインは重要ではありません。 モニターの明るさはまったく同じですが、最大リフレッシュレートはさまざまな建物(87 Hzで1600x1200)であり、グラフィックスでの作業に適しています。 G420はTCO99の認定を受けており、15ピンソケットも装備しています。 さらに、G420には、自動スケーリングとセンタリングのためのASCの追加調整があります。 実際に機能していますが、画像が画面領域全体を占めるわけではないため、修正方法を理解する必要があります。 それまでは、G420はA420よりも高価です。

    A420の形状は、NECFE950+とは少し異なります。 1280×1024まではうまく機能し、その後は明るさが指数関数的に低下します。 メニューは奇跡的にビコナンで、ビコリスタンがわかりやすいです。 新しいものには、より必要な調整、ジオメトリのタイプ、位置、および温度がありますが、要素と色の純度を変更するためのオプションはありません。 クローズアップしますが、モニターは標準の明るさが低く、画像が明るいだけです。 写真は私たちにふさわしく、輪郭が読まれ、色はかなりまともでした。 モアレを覚えていなかったので、現在の透明度とコントラストを改善し、最適に設定しました。 A420のもう1つの利点は、暗い背景に対するビデオ品質と画像の主観的な低下と言えます。

    ADI Microscan G910


    ADIモニターは、その明るい透明度を誇りに思うことはできませんが、FDTrinitronチューブのG910は批評家を閉じ込める可能性があります。 モニターの画面はフラットですが、画面の全長にわたって0.24mmの粒子があります。 その他の機能として、マイクやUSBハブの使用を検討することができます。 トリニトロンチューブを備えたADIモニターには、カラープロファイルの作成を含むすべてをカスタマイズできるプログラムであるカラーウィザードが付属しています。 帯域幅は229.5MHzに設定され、水平点滅周波数は110 kHzであり、理論的には1600x1200で87 Hzになりますが、これは悪くありません。 実際には、モニターはこのような遠隔地では88 Hzに達し、1920x1440では73Hzに達します。

    ジオメトリが不良で、最大1600x1200です。 良い結果を得たい場合は、スプラットを成長させる必要があります。 1600x1200以降、台形のような作品が多数あるため、勝利者がこれ以上作成した可能性はほとんどありません。 G910のメニューは非常に便利ですが、ゾーンごとの色の清潔さを改善できない場合があり、3つのキーだけを使用して制御するのはそれほど簡単ではありません。 一方、メニューには多くのオプションがあり、その中で水平および垂直モアレの調整を選択できます。 いずれにせよ、モアレはしわくちゃではありませんが、色はすべての表面で同じです。 トリニトロンを参照してください。私たちは常に良い写真を見ており、引用符の表示はここでより正確です。 明るさとコントラストも悪いですが、悪臭はViewSonicP95fまでではありません。

    日立CM721F


    CM721Fは、EDP(Enhanced Dot Pitch)テクノロジーを採用した日立のバイコラスチューブです。それ以外の場合は、エリプティカルマスクとも呼ばれます。 Vaughnはシェードマスクに似ていますが、少量のvіdmіnnostiがありますが、その中で最も重要なのは最も水平な粒子サイズです。 CM721Fでは、グレインは0.20 mmに設定されています。これは実際にはそれほど大きくはありませんが、EDPモニターでも同じ値が聞こえます。 CM721Fは接続できず、15ピンRGBケーブルを1本しか使用できません。 したがって、連絡先の1つが壊れている場合は、モニター全体を修復する必要があります。 Smugaの帯域幅は205MHzになり、水平方向の立ち上がりの周波数は95 kHzであり、理論的には1600×1200で75Hzになります。 練習は理論を証明します。 このような解像度での動作には75Hzが最低限必要であるため、CM721Fを高解像度での動作に推奨することはできません。 たとえば、1920×1440では、可能な限り最悪の63Hzを使用します。

    CM721Fの形状は怒鳴りませんでした。 1024x768と1280x1024では、すべてが大きすぎて、画面に毎日のメモリが表示されませんでした。 優れた権限があれば、たまたまジオメトリを調整できます。 メニュー全体、ナビゲーションzastosovyutsyachotiriボタン用。 オプションの中で、ジオメトリ、色、明るさ、コントラスト、垂直および水平モアレの補正を指定できます。 色の純度は毎日です。 画像の鮮明さという点では、CM721FはLG915FTPlusに似ています。 シェードマスクやアパーチャーグリルのようなあなた自身のポジティブな活気を監視してください。 そのため、モニターはフラットに見え、最高のフォントは読みやすいです。 時々、ラッシングの助けを借りて簡単に着ることができる一種のモアレがあります。 色は正しく、建物はより美しいので、火の中に釘付けにしませんでした。

    サムスンSyncMasterD957DF


    Samsung SyncMaster 957DFは、完全にフラットな画面を備えていない、テストで唯一のモニターです。 バイコリストチューブはダイナフラットであり、DiamondTronやトリニトロンのバイコリストテクノロジーではありません。 Dynaflatは、大きなシェードマスクに明らかに適しています。シャードは、効果が少なくなりません。 さらに、SyncMaster 959DFは、フィリップスとも連携するハイライトゾーンテクノロジーを使用して、画面上のハイライトゾーンの明るさを引き出します。 Nalashtuvannyavykonuєtsyaは、ディスプレイの前にあるソフトキーを押してゾーンを明るくしたり暗くしたりするのに役立ちます。このようにして、三菱スーパーブライトチューブと同様に、画面全体の明るさを上げることができます。 ディスプレイのコア部分の対角線は18""になり、画面領域全体で同じ粒子サイズ0.24mmになります。 バラの富は私たちを沈黙させません。 15ピンRGBケーブルのみ。 水平点滅周波数-96kHz、帯域幅-250MHz。 virobnikは、64 Hzで1920x1400の最大サイズを示していますが、これはまったくリッチではありません。 85 Hzでは1280x1024、75 Hzでは1600x1200、またはそれ以上を使用することをお勧めします。

    SyncMaster957DFの形状に問題は発生していません。 Dejakaは、それを修正するために1280x1024の台形シフトを必要としていました。 垂直方向と水平方向は、インストールされた権限に怒鳴り返しませんでした。 他の許可では、画面全体に正方形の画像を作成するように調整することができます。これは、すでに推測したように、トリニトロンほど平坦ではありません(たとえば)。 また、cordonizavzhdトロッチはねじれています。 メニューは、2つの直接キーと2つの選択肢(「終了」と「メニュー」)によって制御されます。 メニューには、正確なモアレと色温度に関する多数のオプションがあります。 ハイライトゾーン機能に関係なく、SyncMaster 959DFの鮮明度は、テスターの標準モニターであるIiyama Vision MasterPro454およびViewSonicP95fには達していません。 その結果、機能が画面全体にとどまり、画像の鮮明さと安定性が失われ、手に届きません。 Otzhe、tseyモニターは典型的な中農民であり、特別な欠点を復讐しません。 さらに、このモニターはテスターに​​よって発見されました。

    LG 915FT Plus


    LG 915FTPlusは、テストのメインモニターであり、トリニトロンとシャドウマスクの中間にあるFlatronの勝利技術に基づいており、両方の技術を活用して欠点を排除しようとしています。 したがって、トリニトロンまたはダイアモントロンの水平方向の引っ張りの兆候はありませんが、同時に、ライン間の曲線はシェードマスクの典型的なものです。 粒子は画面全体で同じで、0.24mmになります。 ここでのテンションフラットマスクテクノロジーの核心は、画像の鮮明さが少し低下することです。 水平点滅周波数は110kHzに設定し、帯域幅周波数は235MHzにする必要があります。 Virobnikは、70 Hzで1880x1440の最大サイズを示しています。これは素晴らしいことですが、それ以上ではありません。 実際には、より高い解像度の場合、モニターは74Hz1920x1400および89Hz1600x1200を提供します。 915FTPlusは、15ピン、5つのBNC、および4ポートのUSBハブのソケットで使用できます。

    形状に関する限り、LG915FTPlusはテストで最高のモニターには達していません。 І1280x1024、および画面上の1600x1200には、台形の作成がありました。これは、同じように、自分で費やす時間を修正することが非常に重要であるためです。 モニターの他のパラメーターが優れているため、さらにカバーされます。 メニューはvikoristannіでより良く、バランスが取れています。 ゾーンごとの色の純度など、違いの有無に違いがあります。 写真は私たちにふさわしいものでした。モアレパターンはオーバーレイの後にあり、色は暖かく正確でした。 ここでは、テストで他のモニターよりも低く、より美しく見えたので、黒色の明るさを示したいと思います。 また、915FTPlus-より良い解決策を達成するために、そしてトリニトロンが受け入れない勤勉な労働者のための良い考え。 スーパーニック用のモニターを安く購入すると、幾何学的な欠陥や混乱が生じます。

    ヴィスノヴォク

    Virobnik モデル 効果的な表面スクリーンの対角線 テクノロジー 価格
    ビューソニック P95f 18.1" パーフェクトフラット $499
    EIZO Flexscan T765 17.8" FDトリニトロン/エルゴフラット $700
    飯山 HM903DT 18.1" DiamondTron HB $530
    ADI Microscan G910 18.1" FDトリニトロン $500
    CTX PR960F 18.1" FDトリニトロン $460
    NEC Fe950Plus 18.1" DiamondTron $400
    LG 915FTプラス 18.1" Flatron $450
    サムスン SyncMaster D957DF 18" DynaFlat $340
    ソニー G420 18.1" FDトリニトロン $500
    日立 CM721F 18.1" EDP $470
    ソニー A420 18.1" FDトリニトロン $420
    NEC FP955 18.1" DiamondTron $500

    私たちのテストが示したように、EPTモニターの技術は家庭にとどまりません。 Syogodniは奇跡の19"モデルをフラットエクランで400ドルで購入できます。Koristuvachiは禁止され、テクノロジーfdtrinitronіdiamondtronは安価で、古いlayshee、yakі傷が現れ、テストに行きました。画像であり、少なくとも1280x1024で快適に表示でき、リフレッシュレートは一部のモデルでは75 Hz未満、その他のモデルでは85Hz以上です。

    エール、3台のモニターは私たちにもっとふさわしいものでした。 Iiayama Vision Master Pro 454は、奇跡的な画像の鮮明さと安定性で驚きました。 以前、このピッカーは価格/品質が適切に設定されていることを認識していましたが、何よりも、シュコダの品質に基づいていました。 Vision Master Pro 454は、DiamondtronHighBrightnessチューブの価格と優れた適応性を一貫して受け入れています。 彼の隣にはViewSonicP95fがあり、ほぼ同じ価格で、同じ素晴らしい画質と安定性を提供します。 3番目のアップグレードはEizoT675です。これは、少量のバグと見なされ、人間工学的に見ることができます。価格が高くても、少し節約できます。

    テストでのDalizgadaєmoと他のモニター。 すべての悪臭は、罵倒し、善であり、まるで彼ら自身の特性であるかのように非難します。 たとえば、Sony A420は、設計上、リビングルームのテレビに簡単に立てることができます。 FP955は奇跡的に現れ、他の「中農民」のためにもう少し高価なものを勝ち取りたいと思っていました。 Samsung SyncMaster 957DFはコスト削減のチャンピオンになり、チップはテストで最低価格になる可能性があります。 ヴィンは十分な明るさ​​を与え、経済的なcoristuvachivのための良い選択になります。

    今日、最も幅広いタイプのモニターはCRT(Cathode Ray Tube)モニターです。 名前からわかるように、このようなすべてのモニターの基本は、陰極-プロメネバ管(電子-プロメネバ管(ELT))です。 CRTはCathodeRayTerminalの略で、パイプではなく、新しいものに基づいた延長です。

    このタイプのモニターで勝利を収めたこの技術は、1897年にドイツの科学者フェルディナントブラウンによって解体されました。 そして、背面はvimiryuvannya zminny strumの特別なツール、オシロスコープのtobtoとして作成されました。

    EPTモニターの設計。

    モニターの最も重要な要素は、電子管とも呼ばれるキネスコープです(付録A、図1)。 キネコは密閉されたガラス管から折りたたまれており、その真ん中に真空があり、すべてが再び見えるようになっています。 チューブの一方の端は狭くて長い(ネック)、もう一方の端は広くて平らなスクリーンです。 チューブの折り目の内側は、正面から蓄光剤で覆われています。 カラーCLTの発光団として、希土類金属(іtryu、erbіyuなど)に基づいて折り畳み倉庫を仕上げることができます。 ルミノフォアは吹き出しであり、荷電粒子による衝撃の時間の下でそれを明るくします。 敬意を表して、一部の発光団はリンと呼ばれますが、そうではありません。 ELTコーティングに勝つリンはリンとは何の関係もありません。 さらに、リンは、P 2 O 5に酸化されると、酸味との相互作用の結果として再び「輝き」、「軽さ」が短時間発生します。

    EPTモニターで画像を作成するために、電子高調波が再生され、強い静電界下の星が流れる電子です。 モニターのガラススクリーンの内面には、色違いの蓄光剤で覆われているかのように、くっきりとした金属製のマスクや悪臭がたくさん塗られています。 電子の流れ(プロミン)は、垂直面と水平面の近くで見ることができます。これにより、画面のフィールド全体にヨガが確実に照射されます。 リハビリされた追加のシステムと引き換えに休憩します(ディビジョンサプリメントA、図2)。 空気システムは、サドルトロイダルとサドルのようなものに細分されます。 より良く滞在しなさい、破片はviprominyuvannyaのレベルの減少を作成します。

    使用されるシステムは、キネスコープのネックに配置されたインダクタンスのデカールコイルで構成されています。 可変磁場の助けを借りて、2つのコイルが水平面の近くに電子ビームの取り込みを作成し、他の2つは垂直面に電子ビームを取り込みます。

    磁場の変化は、コイルを流れる変化ストラムの変化によって引き起こされ、コイルが変化すると、法則に従って変化します(通常、1時間あたりの電圧の鋸のような変化)。変更は直接必要です。 画面上の電子交換の経路は、補遺B、図1に概略的に示されています。 3. Sutsilnyの線-交換のアクティブなヘッド、点線-戻る。

    新しいラインへの遷移の頻度は、水平(または小さな)上昇の頻度と呼ばれます。 右下のクタから左上のクタへの遷移の頻度は、垂直(または人員)の上昇の頻度と呼ばれます。 小さなコイルのコイルにかかる過電圧インパルスの振幅は、列の周波数とともに増加するため、このウーファーは、設計で最もストレスの多い領域の1つであり、広範囲の周波数で主要なdzherelpereskodの1つです。 小さな酒皶の節によって引き起こされる緊張も、モニターの設計中に損傷を受ける深刻な要因の1つです。

    システムの後、schovіdhilyaє、電位差の原理に基づいて、強度変調器を通過してシステムを高速化するためのチューブの前部への経路上の電子の流れ。 その結果、電子は大きなエネルギーを蓄積し、その一部はリン光物質の光で染色されます。

    電子は燐光球に費やされ、その後、電子のエネルギーが光に変換されます。 電子の流れは、燐光物質の先端をハミングして光らせます。 モニターに表示されるように、光るリン光物質のカラードットが画像を形作ります。 原則として、カラーCRTモニターには3つの電子高調波がありますが、モノクロモニターで勝利を収めている1つの高調波は、実際には一度に振動しません。

    人々の目は、赤(赤)、緑(緑)、青(青)の主要な色とそれらの組み合わせに、まるで無限の数の色を作り出すかのように反応しているようです。 電子管の前部を覆う発光球は、小さな要素(人間の目では見えない小さなプレート)で構成されています。 リン光物質の数が主な色を作成します。実際、3種類の異なる色の粒子があり、その色は主なRGB色(星とリン光物質のグループの名前-トライアド)に対応しています。 発光体は、電子ガルマットによって3つが作成されたかのように、加速された電子の流入の下で、より多く指定されたときに輝き始めます。 3色のスキンは、メインカラーの1つと一致し、電子ビームをさまざまな発光団粒子に送信します。これらの粒子は、さまざまな強度のメインカラーによって照らされ、組み合わされて、必要な色の画像を形成します。 たとえば、赤、緑、青の発光粒子を活性化するために、それらの組み合わせは白色を形成します(付録B、図4)。

    電子プロマイニングチューブの制御には、モニターの品質を示す豊富な品質の電子機器が必要不可欠です。 要するに、異なるバイブレーターによって作成される電子機器の違いは、同じ電子プロメニューチューブを備えたモニターを区別する基準の1つです。

    皮膚ガルマタは、異なる色(緑、赤、または青)の発光団要素に注がれる電子プロミン(汗またはビームのいずれか)を振動させます。 赤リン光物質の予定である電子プロミンは、緑のカイブルー色をリン光物質に注ぐことについては無罪です。 そのようなビジョンを実現するために、さまざまなタイプのキネコスコープのタイプに構造が見られる特別なマスクがあり、画像の離散性(崩壊)を保証します。 EPTは、2つのクラスに分類できます。電子医薬品のデルタのような拡張を伴うトリプロメネフと、電子医薬品の平面拡張を伴うトリプロメネフです。 これらのチューブには、すべての色合いが正しいと言いたいのであれば、薄くて暗いマスクがあります。 電子高調波の平面拡張を備えたチューブの場合、それらは自己整合変化を伴うキネスコープとも呼ばれます。これは、地球の磁場を3つの平面拡張に注入したため、実質的に同じであり、チューブの位置を変更すると、地球のフィールドに追加の調整を実行する必要はありません。

    最も幅広いタイプのマスクはtsetinovіです。yakіには「シャドウマスク」(シャドウマスク)と「shіlinnaマスク」(スロットマスク)の2つのタイプがあります。

    ダークネスマスク-最も幅の広いタイプのマスクで、最初のカラーキネコの時間に停止します。 シャドウマスクのキネコの上で、球形(opukla)を鳴らします。 これは、電子プロミンを画面の中央とマシンの端に沿って保持することを目的として作成されました。

    シェードマスクは、面積の約25%を占める丸い開口部のある金属板から折りたたまれています(div。Addendum B、図5)。 蓄光球製のガラス管の前にマスクがあります。 原則として、最新のシャドウマスクのほとんどは1月から作られています。 インバー(InVar)-ニッケル(36%)と合金(64%)の磁性合金。 この材料の熱膨張係数はわずかに低く、マスクを電子的に加熱するものに関係なく、画像の色の純度に悪影響を与えることはありません。 ターゲットとして金属グリッドを開いてください(正確ではありませんが)。必要なリン光要素のみに電子プロミンを使用し、歌唱エリアでは使用しない場合は安全です。 シェードマスクは、同様のドット(トライアドとも呼ばれます)のレイヤーを作成します。このようなドットは、主な色(緑、赤、青)の3つの発光要素で構成され、あたかも異なる強度と電子高調波の注入で光っているように見えます。 3回の電子交換による皮膚の曲がりくねった線条は、3つのドットで構成される画像要素の十分な色に達する可能性があります。

    シャドウマスクを備えたモニターの「弱い」領域の1つは、熱変形です。 電子プロムナードハーモニカの形の変化の一部はシャドウマスクに費やされ、その後、加熱が発生し、シェードマスクがさらに変形します。 表示されているシェードマスクの開口部を変更して、画面に縞模様が表示されるようにします(RGBカラーを変更します)。 モニターの明るさへのストトニー注入は、シェードマスクの素材である可能性があります。 マスクの短縮素材はєіnvarです。

    TINIO MASKS Good VIMIDIIの欠点:Persher、Tse Male SPIVVISHENYNY Elektroniv(Tilki Problekko 20-30%がマスクを通過)、Schoが渡され、Sho Vimaga、発光団、ゼロはモノクロです。伝達、しかし別の方法では、同じ平面に横たわらないように、より正確に3つの変更を確実にします。それらが大きなクティで呼吸されるとき、それを行うことが重要です。

    シャドウマスクは、Hitachi、Panasonic、Samsung、Daewoo、LG、Nokia、ViewSonicなどの最新のモニターにインストールされています。

    行内の同じ色の発光要素間の最小の差は、ドットピッチと画像の鮮明度の指標と呼ばれます(div。Addendum、図6)。 ミリメートル単位のクロックドットチャイム。 ドットの値が小さいほど、モニターに表示される画像の鮮明さが増します。 他の2つのポイント間を水平方向に移動して、0.866を掛けた次の短いポイントに移動します。

    幅マスク-この技術は、NECによって「CromaClear」という名前で広く宣伝されています。 実際の解決策は、シェードマスクとアパーチャーグリルの組み合わせです。 このようにして、発光団要素は垂直の楕円形の中心で陰影が付けられ、マスクは垂直線から切り離されます。 実際、垂直方向の独善的なものは、3つの主要な色の3つの発光要素のグループのように、楕円形の中心に分割されます。 マスクの幅は、PureFlatチューブ(以前はPanaFlatと呼ばれていました)を備えたPanasonicモニターでは、NECモニター(真ん中の楕円形)の周りで逆になっています。 敬意を表して、さまざまなタイプのパイプのカットのサイズをランダムに変更することはできません。シャドウマスク付きのチューブのカットドット(またはトライアド)は斜めにカットされます。 したがって、同じワニのポイントで、シェードマスクを備えたチューブはより大きなポイントを持ち、下部のチューブはアパーチャーグリルを備えている可能性があります。 たとえば、0.25mmの独善的なワニは0.27mmのワニとほぼ同等です。

    同様に1997年。 ELTの最大の設計者および組み立て業者である日立は、新しいシェードマスク技術であるEDPを開発しました。 典型的なtіnyovіyマストでは、トライアドは大きく配置されます-小さく、均等に側面があり、トリコットグループが作成され、チューブの内面全体に均等に広がります。 日立の会社は、トライアドの要素を水平方向に変更し、トライアド自体を作成して、大腿骨が等しいトリコットに近い形状にしました。 トライアド間のスペースの独自性のために、ポイント自体は低くなり、むしろ楕円形の低いコロになりました。

    「アパーチャーグリル」(アパーチャーグリル)を使用した別のタイプのチューブがあります。 チーチューブはトリニトロンとして知られるようになり、1982年にソニーによって市場に導入されました。 アパーチャグレーティングを備えたチューブには、元の技術がインストールされており、3つの高調波、3つのカソード、3つの変調器があり、それぞれに1つのグレアフォーカシングがあります(div。Addendum、図7)。

    Aperture Grati-同じタイプのマスク。名前が異なる振動キネスコープの技術で異なるvirobnikによって区別されますが、本質的には同じです。たとえば、SonyのTrinitron技術、MitsubishiのDiamondTron、ViewSonicのSonicTronなどです。 決定には、シャドウマスク付きの通気口のような通気口付きの金属製の火格子は含まれていませんが、垂直線のある火格子が含まれています。 ドットを3つの主要な色の発光要素に置き換えます。開口部は、発光要素で構成される一連のスレッドを置き換え、垂直方向の独善的な3つの主要な色を呼び起こします。 このようなシステムは、高い画像コントラストと良好な彩度を保証すると同時に、同じテクノロジーに基づくチューブを備えたモニターの高い鮮明度を保証します。 ソニー(三菱、ビューソニック)のチューブに貼り付けられているマスクは、一種の細い垂直線上の薄いホイルです。 水平(15インチに1つ、17インチに2つ、21インチに3つ以上)のダーツでトリミングされ、画面に影が表示されます。モニターの画像は、このようなコリスバハには基本的に不適切です。水平線のように満足して勝利しました。

    同じ色の発光団の渦巻きの最小差はスモッグ(ストリップピッチ)と呼ばれ、ミリメートル単位で測定されます。 スモッグの値が小さいほど、モニター上の画像の明るさが高くなります。 アパーチャグラットでは、ポイントの水平方向のサイズのみを検出できます。 したがって、垂直的なものとして、それは電子交換と世話をされているシステムの焦点です。 開口部の変更は、ViewSonic、Radius、Nokia、LG、CTX、Mitsubishiなどのモニター、およびSONYなどのすべてのモニターで実現されます。

    異なるタイプのチューブのカットのサイズを直接変更することはできないことに注意する必要があります。シャドウマスクを使用したチューブのカットポイント(またはトライアド)は斜めにカットされます。 したがって、同じワニのポイントで、シェードマスクを備えたチューブはより大きなポイントを持ち、下部のチューブはアパーチャーグリルを備えている可能性があります。 例:0.25 mmのストリップピッチは、0.27mmのドットピッチにほぼ相当します。

    不快なタイプのパイプは、彼ら自身の普及と彼らのprihilniksを苦しめます。 シャドウマスク付きのチューブは、より正確で詳細な画像を提供し、破片は明確なエッジでマスクの開口部を軽く通過します。 したがって、このようなCRTを備えたモニターは、テキストやその他のグラフィック要素(CAD / CAMアドオンなど)を使用した集中的で些細な作業に勝るのに適しています。 絞り格子付きのチューブは、透かし彫りのマスクを大きくし、画面を覆いにくくし、最も明るく、よりコントラストのある画像を最も豊かな色で表示します。 このようなチューブを備えたモニターは、フロアビューイングシステムやカラー画像の操作に重点を置いたその他のプログラムに最適です。 CADシステムでは、開口部が勝利するチューブを備えたモニターは、細部に深く悪臭を放つものではなく、シャドウマスクを備えた下部のチューブを嫌いますが、トリニトロンタイプのモニターの画面は、垂直方向に平らで水平方向に膨らんでいます。あれは。 まっすぐに見えるかもしれません。

    すでに推測されているように、モニターの中央にある深紅色の電子管は、信号の処理方法を制御する電子機器でもあります。信号は、PCのビデオカードに直接挿入する必要があります。 Tsya electronicsは、信号の強度を最適化し、画面上に画像を作成するリン光物質の光を開始するなど、ロボットによる電子高調波の整形を担当します。 モニターの画面上の画像は安定しているように見えますが、実際はそうではありません。 画面上の画像は、プロセスの結果として表示されます。発光要素のある種の光の過程で、電子交換によって開始されます。電子交換は、左手と獣の攻撃的な順序で順番に通過します。モニター画面でダウン。 このプロセスはかなり遅いように思われるので、画面が着実に光るのは幸運です。 Sitkivtsyの目は約1/20秒の画像を撮ります。 これは、電子プロムが画面上で適切に崩壊することを意味します。崩壊しているドットを修正するように、このルーを散乱させることができますが、プロムが崩壊し始めると、画面上のドットを20回壊すことはできません。画面上で同じラインを再生することは少なくなります。 さて、1/25秒未満で、豊かな水平線に沿って獣に向かって連続的に移動する音を見てみましょう。小さなメレクチンニャムで画面を均一に照らすことができます。 フローリングが柔らかくて、私たちの目がそれを思い出せないのを私が見るためのルク自身。 電子プロミンが画面全体を通過する速度が速いほど、記憶が少なくなり、画像の単なる記憶が少なくなります。 この種のメモリは、1秒あたり約75のフレーム繰り返し率(画像要素全体を通過)で実質的に記憶に残るものになることが重要です。 しかし、歌う世界の価値は、モニターのサイズの観点にあります。 右側では、目のシトキフカの周辺領域がより少ない慣性で光に敏感な要素を復讐することができるという事実で。 したがって、優れたkutasを備えたモニターのメレクチンニャは、より高いフレームレートで記憶に残るようになります。 セラミック電子機器の建物は画面上に成形されており、画像の小さな要素が帯域幅の幅(帯域幅)にあります。 モニターの帯域幅の帯域幅は、コンピューターのビデオカードの画像を形成するピクセル数を含むピクセル数に比例します。

    CRTモニターの明るさを決定する実際のパラメーター:

    チューブの対角線と目に見える対角線

    CRTモニターの主なパラメーターの1つは、対角線のサイズです。チューブ。 チューブの対角線の直径と目に見える開口部は、チューブの下部の対角線である約1インチ小さく聞こえますが、多くの場合、モニターケースによって閉じられます。

    光透過係数

    光透過係数は、音を変化させるコア光エネルギーの、内部蓄光球によって変化するエネルギーへの変化として決定されます。 係数が50〜60%の境界にあることを求めます。 光の透過係数はどのくらいですか。必要な明るさを確保するために、ビデオ信号に必要な量は少なくなります。 ただし、これにより、画面の表面の振動部分と非振動部分の差が減少するため、画像のコントラストが低下します。 光透過係数が低いと、画像の焦点が狭くなり、より強いビデオ信号が必要になり、モニター回路が明らかに折りたたまれます。 光透過係数の具体的な値は、virobnikのドキュメントに記載されています。 サウンド15インチモニターの光透過係数は56〜58%の範囲であり、17インチモニターの光透過係数は52〜53%です。

    水平ライザー

    1時間は水平上昇の期間と呼ばれ、画面の左端から右端に向かっていくらかのプロミンのストレッチが通過します。 明らかに、逆になっている値は、水平上昇の周波数と呼ばれ、キロヘルツで測定されます。 フレームレートを上げると、水平方向のブローアップ周波数を下げることができます。

    垂直ライザー

    縦縞は画像の更新回数と呼ばれます 1秒あたりの画面では、このパラメータはフレームレートとも呼ばれます。

    縦縞の拡大が大きいほど、画面のサイズに現れるフレームの変更の影響が目に見えにくくなります。 75 Hzの周波数では、測定値が実際には目に見えないことが重要です。VESA規格では、ロボットが85Hzの周波数で動作することを推奨しています。

    Razdіlnazdatnіst

    さまざまな建物は、ピクセル数と行数によって特徴付けられます。 たとえば、モニター1024 x 768のサイズは、行のドット数(1024)と行数(768)を示します。

    エクイティ

    平等は、すべての表面で一定の炎が特徴ですスクリーンモニター。 彼らは「明るさの平静」と「白の平静」を区別します。 モニターの音を鳴らして、画面のさまざまなプロットの明るさの違いを確認します。 yaskravostの最大値と最小値を持つ領域のVidnosiniyaskravostは、等しいrozpodіluyaskravostと呼ばれます。 白色の同等性は、白色の明るい色の外観として認識されます(白色の画像が表示されている場合)。

    不明な変更

    「減少しない変化」という用語は、赤と青の呼気と中心の緑を意味します。 これは、純粋な色の変化と鮮明な画像への移行に似ています。 静的な無知と動的な無知を区別します。 初めて、電子プロメネフチューブを折りたたんだときの恥ずかしさのせいであるかのように、画面の表面全体で3色の混合が不足しています。 動的な不整合は、中央に鮮明な画像が表示されるエッジの揺れが特徴です。

    画像の純度と鮮明さ

    RGBシフトのある肌が正確に正しいポイントで表面に到達すると、画像の最適な純度と鮮明度を実現できます。これは、電子ハーモニカ、シャドウマスクの開口部、およびリン光剤のポイント間の厳密な相互接続によって保証されます。 変化のシフト、ハーモニカの中心への前方または後方へのシフト、そして変化の呼気、素晴らしい磁場の流入の邪悪さ、すべて同じことが、その純度の向上に追加することができます画像の鮮明さ。

    モアレ-シャドウマスクとスキャン交換の誤った相互作用のために、画像の弱く類似した分離として目で認識される同じ種類の欠陥。 フォーカスとモアレはCRTモニターのパラメーターによって設定されるため、フォーカスのある小さなモアレが許可されます。

    Tremtinnya

    三位一体の下で、画像のコリバルニーの変化を鳴らします 30Hz以上の周波数から。 悪臭は、モニターのマスクを開くことによって振動する可能性があります。これは、接地の誤った構成によって暗示される可能性があります。 30 Hz未満の周波数では、「フローティング」という用語が使用され、1Hz未満では「ドリフト」という用語が使用されます。 わずかにtremtinnyaがすべてのモニターに接続されています。 ISO規格によると、斜めに押し出されたポイントは0.1mmを超えてはなりません。

    マスクの変形

    この別の世界のシェードマスクを備えたすべてのモニターは、マスクの熱変形で覆われるほど落ち着いています。 ビコナンマスクなどの材料の熱膨張により、変形が発生し、場合によってはマスクを開く変位が発生します。

    マスクの短縮材料はインバー金属であり、小さな線膨張係数である可能性があります。

    スクリーンカバー

    画面上部のモニターの操作時間は集中的です電子爆撃、その後静電気の電荷が蓄積する可能性があります。 スクリーンの表面が多数ののこぎりを「引き付ける」ようにする必要があり、さらに、コリストバッハの帯電したスクリーンに手でドットを付けると、弱い放電が許容できないほどクリックされる可能性があります。 。 スクリーンの表面の電位を変えるために、特別な導電性帯電防止コーティングが新しいものに適用されます。これは、ドキュメントでは短いAS-帯電防止を意味します。

    カバーの次のメタアプリケーション-当然のことながら、作業時間の世話をするために強膜画面で必要なオブジェクトを採用します。 これがいわゆる反射防止コーティング(反射防止、AR)です。 効果を変更するには、画面の表面をマットにする必要があります。 そのような表面を取り除く方法の1つは、鏡ではなく拡散発酵を取り除くためにガラスをエッチングすることです(彼らは拡散発酵と呼びます、それが軽いとき、それが落ちるとき、それは落下の上部に現れませんが、すべての側面で)。 ただし、発光要素の形の光も拡散放射され、画像は拡散し、鮮明さが失われます。 otrimannya pokrittiv、scho vdbivayut、vikoristovuyutの残りの時間は、二酸化ケイ素の薄いボールで、水平方向の溝をこすり、schoはcoristuvachaのフィールドの近くでovnіshnіhobtіvの発酵のヒットを通過します(モニターの通常の位置で) 。 溝のそのようなプロファイルを選択するとき、コア信号の弱化と拡大が最大になるようにします。

    彼らがスクリーンの道と戦うもう一つの不親切な要因は、光の星の至福です。 これらの効果を変更するために、誘電体ボールがモニターの表面に適用され、破損の小さなインジケーターが付いています。これは、衝撃係数が低い可能性があります。 このようなコーティングは、アンチグレアまたはアンチハレーション(アンチグレア、AG)と呼ばれます。 あなたが尊敬するデキルコの要因から身を守ることができるように、カバーするリッチボールの組み合わせを求めてください。 パナソニック社は、コーティングのすべての説明が記載されているコーティングを分解しました。これは、AGRAS(アンチグレア、反射防止、帯電防止)と呼ばれる場合があります。 Для збільшення інтенсивності корисного світла, що проходить, між екранним склом і шаром з низьким коефіцієнтом відображення наноситься перехідний шар, що має коефіцієнт заломлення, середній між склом і зовнішнім шаром (ефект просвітлення), що володіє ще й провідними властивостями для зняття статичного заряду.

    コーティングの他の組み合わせも使用できます-ARAG(反射防止、アンチグレア)またはARAS(反射防止、帯電防止)。 いずれにせよ、画像の鮮明さとコントラストを減らし、色の透過率を高め、モニターでの作業の効率を保護し、混雑したカバレッジを克服し、少量の代償を払うことをお勧めします。 アンチグレアカバーの存在を視覚的に反転させることができ、モニターをオフにして、素晴らしい雲の中での発酵と同様に、素晴らしい光のdzherelでの発酵を見ることができます。

    アンチグレアおよびアンチスタティックコーティングの存在は、今日のモニターの標準になりました。コーティングの品質の影響は、技術的特徴により、その有効性と画像作成のその段階を意味しますが、実際にはモデルを注入しません。ビブラート。

    3.5。 コンピュータビデオシステム

    CEL-MONITOR

    ELTに基づくモニター-グラフィック情報を表示するための古い拡張機能の最大の拡張機能。 このタイプのモニター技術のVykoristovuvanaは、その中で豊かに分裂しましたが、一方で、vimіryuvannyazminny strumu、tobtoのための特別なツールとして作成されました。 オシロスコープ用。

    EPTモニターの設計

    勝利を収めてリリースされているモニターのほとんどは、電子プロムナードチューブ(ELT)で使用されています。 英語で-陰極線管(CRT)、文字通り-陰極交換管。 Inode CRTは、Cathode Ray Terminalのように解読します。これは、パイプ自体ではなく、新しいパイプに基づく拡張機能です。 電子技術は、1897年にドイツの科学者フェルディナントブラウンによって開発されました。 オシロスコープ。E電子プロメネバチューブ、またはキネスコープ-モニターの最も重要な要素。 キネコは密閉されたガラス瓶から折りたたまれ、その真ん中に真空があります。 kіntsіvkіntsіvkolbyの1つは狭くて長いです-首全体。 2つ目は、ワイドでフラットな画面です。 内側のガラスは、画面の表面を発光団で覆っています。 カラーEPT勝利の発光団として、希土類金属(іtryu、erbіyuなど)に基づいて折りたたみ倉庫を作ることが可能です。 一部の発光団はリンと呼ばれることを尊重する価値がありますが、ELTカバレッジで勝つリンはリンとは何の関係もないため、正しくありません。 さらに、リンは、P 2 O 5に酸化されたときに再び酸味と相互作用した結果としてのみ光り、光はさらに短くなります(発話前の白リンは強力な治療法です)。


    EPTモニターで画像を作成するために、電子高調波が再生され、強い静電界下の星が流れる電子です。 モニターのガラススクリーンの内面には、色違いの蓄光剤で覆われているかのように、くっきりとした金属製のマスクや悪臭がたくさん塗られています。 電子の流れ(プロミン)は、垂直面と水平面の近くで見ることができます。これにより、画面のフィールド全体にヨガが確実に照射されます。 復活したシステムの助けと引き換えに休んでください。 呼吸システムはに細分されます 悲しいことに-トロイダルとsidlopodibnі。 重要なままです、破片はrіvenvipromіuvannyaを減らすかもしれません。


    使用されるシステムは、キネスコープのネックに配置されたインダクタンスのデカールコイルで構成されています。 可変磁場の助けを借りて、2つのコイルが水平面の近くに電子ビームの取り込みを作成し、他の2つのコイルが垂直面に電子ビームを取り込みます。 磁場の変化は、コイルを流れる変化ストラムの変化によって引き起こされ、コイルが変化すると、法則に従って変化します(通常、1時間あたりの電圧の鋸のような変化)。変更は直接必要です。 Sutsilnіlinії-アクティブな変更、点線-zvorotny。

    新しいラインへの遷移の頻度は、小さな(または水平方向の)上昇の頻度と呼ばれます。 右下のクタから左上のクタへの遷移の頻度は、垂直(または人員)の上昇の頻度と呼ばれます。 小さなコイルのコイルにかかる過電圧インパルスの振幅は、列の周波数とともに増加するため、このウーファーは、設計で最もストレスの多い領域の1つであり、広範囲の周波数で主要なdzherelpereskodの1つです。 小さな数珠の節のように、緊張もモニターの設計中に保証される重大な要因の1つです。 システムの後、schovіdhilyaє、電位差の原理に基づいて、強度変調器を通過してシステムを高速化するためのチューブの前部への経路上の電子の流れ。 その結果、電子は大きなエネルギー(E = mV 2/2、de E-energy、m-mass、v-shiftness)を蓄積し、その一部はリン光物質の光に反射します。

    電子はリン光物質のボールに費やされ、その後、電子のエネルギーが光に変換され、電子の流れがリン光物質の点を輝かせます。 モニターに表示されるように、光るリン光物質のカラードットが画像を形作ります。 原則として、カラーCRTモニターが勝ちます 3つの電子高調波、vіdmіnuvіdnієї薬局では、モノクロモニターのschovikoristovuєtsya、yakіは実際には同時に振動しません。

    人々の目は、赤(赤)、緑(緑)、青(青)の主な色と、それらの組み合わせに、まるで無限の数の色を作り出すかのように反応するようです。 電子管の前部を覆う発光球は、小さな要素(人間の目では見えない小さなプレート)で構成されています。 リン光物質の数が主な色を作成します。実際、3種類の異なる色の粒子があり、その色は主なRGB色(星とリン光物質のグループの名前-トライアド)に対応しています。

    発光体は、電子ガルマットによって3つが作成されたかのように、加速された電子の流入の下で、より多く指定されたときに輝き始めます。 3色のスキンは、メインカラーの1つと一致し、電子ビームをさまざまな発光団粒子に送信します。これらの粒子は、さまざまな強度のメインカラーによって照らされ、組み合わされて、必要な色の画像を形成します。 たとえば、赤、緑、青の発光粒子をアクティブにするには、それらの組み合わせで白色を形成します。

    電子プロマイニングチューブの制御には、モニターの品質を示す豊富な品質の電子機器が必要不可欠です。 要するに、異なるバイブレーターによって作成される電子機器の違いは、同じ電子プロメニューチューブを備えたモニターを区別する基準の1つです。

    また、皮膚のガルマタは、異なる色(緑、赤、または青)の発光団要素に注がれる電子プロミン(小川または束のいずれか)を振動させます。 赤リン光物質の電子的約束は、リン光物質に緑のカイブルー色を追加することで無罪であることが理解されました。 このようなビジョンを実現するために、さまざまなタイプのキネコスコープのタイプに似た構造の特別なマスクが作成され、画像の離散性が保証されます。 EPTは、2つのクラスに分類できます。電子医薬品のデルタのような拡張を伴うトリプロメネフと、電子医薬品の平面拡張を伴うトリプロメネフです。 これらのチューブには、すべての色合いが正しいと言いたいのであれば、薄くて暗いマスクがあります。 電子高調波の平面拡張を備えたチューブの場合、それらは自己整合変化を伴うキネスコープとも呼ばれます。これは、地球の磁場を3つの平面拡張に注入したため、実質的に同じであり、チューブの位置を変更すると、地球のフィールドに追加の調整を実行する必要はありません。

    ティピーエルト

    電子高調波の分布とカラーリズミカルマスクの設計に応じて、EPTはいくつかのタイプによって区別されます。これらのタイプは、最新のモニターで勝利を収めています。

    シャドウマスク付きEPT(シャドウマスク)

    シャドウマスク付きのEPTは、ほとんどのモニターで最も広く、LG、Samsung、Viewsonic、Hitachi、Belinea、Panasonic、Daewoo、Nokiaの振動です。 シャドウマスク-最も幅の広いタイプのマスク。 それは最初の色のキネコのワインの流れの時間にzastosovuetsyaです。 シャドウマスクのキネコの上で、球形(opukla)を鳴らします。 これは、電子プロミンを画面の中央とマシンの端に沿って保持することを目的として作成されました。

    シェードマスクは、面積の約25%を占める丸い開口部のある金属板で構成されています。 蓄光球製のガラス管の前にマスクがあります。 原則として、最新のシャドウマスクのほとんどは1月から作られています。 インバー(InVar)-ニッケル(36%)と合金(64%)の磁性合金。 この材料の熱膨張係数はわずかに低く、マスクを電子的に加熱するものに関係なく、画像の色の純度に悪影響を与えることはありません。 ターゲットとして金属グリッドを開いてください(正確ではありませんが)。必要なリン光要素のみに電子プロミンを使用し、歌唱エリアでは使用しない場合は安全です。 シェードマスクは、同様のドット(トライアドとも呼ばれます)のレイヤーを作成します。このようなドットは、主色の3つの発光要素(緑、赤、青)で構成されているため、異なる強度と電子高調波の注入で光ります。 3回の電子交換による皮膚の曲がりくねった線条は、3つのドットで構成される画像要素の十分な色に達する可能性があります。

    シェードマスクによるモニターの最も弱い領域の1つは、熱変形です。 電子ハーモニカの変化の一部のように少し低く、シャドウマスクにドラッグされた後、加熱が観察され、シャドウマスクがさらに変形します。 表示されているシェードマスクの開口部を変更して、画面に縞模様が表示されるようにします(RGBカラーを変更します)。 モニターの明るさへのストトニー注入は、シェードマスクの素材である可能性があります。 マスクの短縮素材はєіnvarです。

    TINIO MASKS Good VIMIDIIの欠点:Persher、Tse Male SPIVVISHENYNY Elektroniv(Tilki Problekko 20-30%がマスクを通過)、Schoが渡され、Sho Vimaga、発光団、ゼロはモノクロです。伝達、しかし別の方法では、同じ平面に横たわらないように、より正確に3つの変更を確実にします。それらが大きなクティで呼吸されるとき、それを行うことが重要です。シャドウマスクは、Hitachi、Panasonic、Samsung、Daewoo、LG、Nokia、ViewSonicなどの最新のモニターに搭載されています。

    行の行にある同じ色の発光要素間の最小の差は、ドットピッチおよび画像の鮮明さの指標と呼ばれます。 ミリメートル(mm)単位のクロックドットサウンド。 ドットの値が小さいほど、モニターに表示される画像の鮮明さが増します。 他の2つのポイント間を水平方向に移動して、0.866を掛けた次の短いポイントに移動します。

    縦線付きアパーチャーグリル付きEPT(アパーチャーグリル)

    別のタイプのチューブがあり、開口部が振動します。 チーチューブはトリニトロンとして知られるようになり、1982年にソニーによって市場に導入されました。 アパーチャグラット付きのチューブには、オリジナルのテクノロジーがインストールされています。 調和の3つの変化、3つのカソードと3つの変調器があり、それぞれに1つのホットフォーカシングがあります。

    Aperture Grati-同じタイプのマスクで、振動するキネスコープの技術で異なるバイブレーターで勝利しました。名前は異なりますが、本質的には同じです。たとえば、SonyのTrinitron技術、MitsubishiのDiamondTron、ViewSonicのSonicTronなどです。 決定には、シャドウマスク付きの通気口のような通気口付きの金属製の火格子は含まれていませんが、垂直線のある火格子が含まれています。 ドットを3つの主要な色の発光要素に置き換えます。開口部は、発光要素で構成される一連のスレッドを置き換え、垂直方向の独善的な3つの主要な色を呼び起こします。 このようなシステムは、高い画像コントラストと良好な彩度を保証すると同時に、同じテクノロジーに基づくチューブを備えたモニターの高い鮮明度を保証します。 ソニー(三菱、ビューソニック)のチューブに貼り付けられているマスクは、一種の細い垂直線上の薄いホイルです。 水平(15インチに1つ、17インチに2つ、21インチに3つ以上)のダーツでトリミングされ、画面に影が表示されます。モニターの画像は、このようなコリスバハには基本的に不適切です。水平線のように満足して勝利しました。

    同じ色の発光団の渦の最小差はストリップピッチと呼ばれ、ミリメートルで測定されます(図10を分割)。 スモッグの値が小さいほど、モニター上の画像の明るさが高くなります。 アパーチャグラットでは、ポイントの水平方向のサイズのみを検出できます。 したがって、垂直的なものとして、それは電子交換と世話をされているシステムの焦点です。

    スロットマスク付きEPT

    スロットマスクは、NECによって「CromaClear」という名前で広く宣伝されています。 実際の解決策は、シェードマスクとアパーチャーグリルの組み合わせです。 このようにして、発光団要素は垂直の楕円形の中心で陰影が付けられ、マスクは垂直線から切り離されます。 実際、垂直方向の独善的なものは、3つの主要な色の3つの発光要素のグループのように、楕円形の中心に分割されます。

    マスクの幅は、PureFlatチューブ(以前はPanaFlatと呼ばれていました)を備えたPanasonicモニターでは、NECモニター(真ん中の楕円形)の周りで逆になっています。 敬意を表して、さまざまなタイプのパイプのカットのサイズをランダムに変更することはできません。シャドウマスク付きのチューブのカットドット(またはトライアド)は斜めにカットされます。 したがって、同じワニのポイントで、シェードマスクを備えたチューブはより大きなポイントを持ち、下部のチューブはアパーチャーグリルを備えている可能性があります。 たとえば、0.25mmの独善的なワニは0.27mmのワニとほぼ同等です。 また、1997年にはEPTの最大のデザイナー兼メーカーである日立が最新のシェードマスク技術であるEDPを開発しました。 典型的なtіnyovіyマストでは、トライアドは大きく配置されます-小さく、均等に側面があり、トリコットグループが作成され、チューブの内面全体に均等に広がります。 日立の会社は、トライアドの要素を水平方向に変更し、トライアド自体を作成して、大腿骨が等しいトリコットに近い形状にしました。 トライアド間のスペースの独自性のために、ポイント自体は低くなり、むしろ楕円形の低いコロになりました。

    マスクの種類(シェードマスクとアパーチャグラティ)に腹を立てて、自分の優勢と自分のプリヒルニックを失います。 オフィスプログラム、テキストエディタ、スプレッドシートには、シャドウマスク付きのキネスコープが適しています。これにより、さらに高い鮮明度と十分な画像コントラストが保証されます。 ラスターおよびベクターグラフィックスパッケージを使用する場合は、従来、アパーチャグラット付きのチューブを使用することをお勧めします。これにより、奇跡的な鮮明さと画像のコントラストが得られます。 さらに、これらのキネスコープの表面で作業しているのは、水平方向に沿って曲率半径が大きい円柱のセグメントです(EPTの表面で、画面の球面を作成するシャドウマスクを使用)。最大50%)画面のグレアの強度を低減します。

    EPTモニターの主な特徴

    画面を監視するための対角線–画面の左下隅と右上隅の間に立ってください。これはインチ単位で測定されます。 画面の目に見える短縮された領域のサイズは、チューブの小さいサイズである中央の1インチの3分の1に聞こえます。バイブレーターは、対角線の2つのサイズに付属するドキュメントに示されています。音の目に見えるサイズが腕に表示されるか、「サイズの表示」アイコンで表示されるのは、チューブの対角線のサイズの1つのサイズのみです。PCの標準として、対角線が15インチのモニター可視領域の対角線が約36〜39cmであることがわかりました。 Windowsでの作業には、17インチのサイズのモニターを使用することをお勧めします。

    画面に粒子を拡大する粘り気のあるタイプのカラーマスの最も近い開口部から選択します。 マスクのVіdstanmіzh開口部はミリメートルで勝ちます。 暗い塊の開口部の間に見えるものが少なく、開くほど、画像の鮮明さが増します。 粒子が0.28mmを超えるすべてのモニターは、粗くて安価なものとして分類されます。 最高のモニターの粒子サイズは0.24mmで、より高価なモデルでは0.2mmに達します。

    Razdіlnazdatnіstモニター建物の窓のような画像の多くの要素は、水平方向と垂直方向に区別されます。 19インチの画面対角線からのモニターは、1920*14400以上までの幅広い建物をサポートします。

    圧力を監視する

    画面を覆う

    アンチグレアとアンチスタティックパワーを与えるには、画面を覆う必要があります。 反射防止コーティングにより、モニターの画面上に、まるでコンピューターによって形成されたかのように画像のみを表示でき、物体の反射で警備員の目をオンにしないでください。 Іsnuєkіlkaはotrimannyaantiblisku(vіdbivaєではない)の表面を動かします。 それらを見つけるのは突起です。 Vonoは表面を短くします。 ただし、このような画面のグラフィックはぼやけて見え、画像の鮮明度は低くなります。 落下光を発生させるクォーツコーティングを適用する最も一般的な方法。 日立とサムスンによるこの実装方法。 静電気の蓄積後のスクリーンへの付着を防ぐために、帯電防止コーティングが必要です。

    Zahisny画面(フィルター)

    Захисний екран (фільтр) повинен бути неодмінним атрибутом ЕПТ-монітора, оскільки медичні дослідження показали, що випромінювання, що містить промені в широкому діапазоні (рентгенівське, інфрачервоне та радіовипромінювання), а також електростатичні поля, що супроводжують роботу монітора, можуть негативно позначатися на здоров 'ї人。

    zahisnіフィルターを準備する技術の背後には、sіtkovі、plіvkovі、ガラスが組み込まれています。 フィルターは、モニターの前壁に固定したり、上端に吊るしたり、画面近くの特別な溝に挿入したり、モニターを引っ張ったりすることができます。

    フィルタ実際には、電磁振動や静電気から保護せず、どういうわけか画像のコントラストを上げます。 ただし、これらのフィルターは、コンピューターで作業するときに重要な屋外照明のまぶしさによって弱められます。

    Plіvkovіフィルターまた、静電気から保護しませんが、画像のコントラストを大幅に向上させ、実質的に紫外線レベルをカバーし、X線レベルのレベルを下げます。 偏光plіvkovіfiltri、例えば会社ポラロイド、zdatnіは、殴られた光の偏光面を回し、まぶしさのまぶしさを抑制します。

    ガラスフィルター kіlkohの変更でviroblyayutsya。 シンプルなガラスフィルターは、静電荷を取り除き、低周波電磁界を減衰させ、紫外線の強度を減らし、画像のコントラストを高めます。 「新しいザヒスト」カテゴリのガラスフィルターは、ザイスト当局の最大の敏捷性を備えている可能性があります。グレアを与えず、1〜2倍で画像のコントラストを上げ、静電界と紫外線強度を減らし、大幅に減らします。低無線周波数(低)01Hz。 Qiフィルターは特別な倉庫から作られています。

    独自のキネスコープ設計を持つテレビは、長い間プラズマとレアクリスタルのアタッチメントに取って代わられてきました。 あなたがまだ飲んでアタッチすることができるbudinkasで、人々を保護してください。 古いサービス期間を通じて、悪臭はしばしば調子が狂ってしまいます。技術の開発に関係なく、キネスコープテレビの修理は要求されたサービスを行います。

    キネスコープへの取り付け

    古いzrazkaのテレビ受信機の主要部分の役割は、キネスコープと呼ばれる電子プロメネフチューブ(ELT)です。 電子emisіїのїїdіїґruntuєtsyaの原則。 このようなチューブのメカニズムには、次のものが含まれます。

    • 電子高調波;
    • 集束および呼吸コイル;
    • 陽極visnovok;
    • カラー画像の下側のシェードマスク。
    • 異なる光のゾーンを持つリン光物質のボール。

    倉庫で作られたキネコは、個別のリン光物質で覆われています。 カバーはトライアドで構成されています-3つのポイントの組み合わせ、それらのいくつかのスキンは赤、青、緑の色を示しています。

    トライアドに入るクラプカは、特定の電子ハーモニカに入るワインを受け入れ、わずかに変化する強さを放出し始めます。 チューブの設計に必要な洞察を得るには、シャドウ、スリット、またはアパーチャタイプの特殊な金属グロメットを使用する必要があります。

    ロボットの原理

    画像がテレビの画面に表示されるように、電子アコーディオンによってプロミン、放出されたのは、すべてのポイントを真っ直ぐ右に、そして獣に向かって連続的にぶつけて、彼らの光を呼び起こすことのせいでした。 画面上のrozpovsyudzhennyaの速度は、1秒間に75回に達するという罪を犯しています。、そうでない場合、ドットが消えます。 速度が毎秒25回まで低下するので、それは単なる絵を呼び起こします。

    交換するために、発光コーティングが貼り付けられ、それらが空中に投げ出され、いくつかのコイルで構成されたキネコスコープのネックにシステムが取り付けられています。 それらに生成される磁場は、正しい方向の変化を吸収します。 Okremіのスペックルは、重要な信号の指示の下で単一の画像に折りたたまれます。 革の場合、まっすぐに、特定のロゼットを変更します。

    • 小さな安全なストレート水平ヘッド。
    • 垂直移動の人員サポート。

    まっすぐな軌道のクリミア半島はジグザグのように(モニターの左上隅から右下隅まで)、向きを変えます。 ターニングポイントの轍の後ろで、信号はvimknenoyyaskravistyuで与えられます。

    キネスコープスクリーンの主な技術的特徴はフレームレートであり、これはヘルツによって減少します。 チム、ティムst_yk_shimが画像になります。 1フレームに表示される行数だけ縦縞の頻度を増やし、行頻度のパラメータをキロヘルツで設定します。 休耕地では、画像のフォーマット方法(行またはインターリーブ)に従って、ペアとペアになっていない行を呼び出しによって宣言するか、同時に1期間のスタッフ配置によって宣言することができます。

    最後の重要なパラメータ- リン光ドットのロズミール。 表示される画像の鮮明さについては、vplivaєを参照してください。 ドットが小さいほど短くなります。 画面上の画像はyakіsnoyでした、それらの間のvіdstanは0.26-0.28mmになる可能性があります。

    白黒テレビでは、電子プロムナードチューブの画面が完全に燐光物質で覆われているため、明るくなります。 チューブのネックに固定された電子サーチライトは、薄いウィンドウを形成します。このウィンドウは、画面を列状にスキャンし、リン光物質の光を噴霧します。 このような光の強度は、画像に関するすべての情報を報復するビデオ信号の強度によって調整されます。

    考えられる問題

    キネスコープテレビの作業時間内にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。 それらの故障の理由は、電子交換メカニズムの壊れた部分です。

    アタッチメントがオンにならないまで、ブロックをフレットから外します。 この実用性を再考するには、バニティの役割を果たす小さなカスケードのカスケードをオンにしてから、回路にバットランプをはんだ付けする必要があります。 ランプに光が当たっている場合は、生命のブロックに欠陥があることを示しています。

    小さなローズホートの問題の兆候は、そのようなランプの停止によって引き起こされます。 出力トランジスタの不十分さについて常にsvіtіnnyasignalіzuє。 通常の状態では、ランプはspalahuvatで有罪となり、消灯します。

    水平方向の滑らかさが光り、次にやるべきことはショットの採用を尊重することです。 ロボットに刺激を与えるには、明るさのレベルを下げて、蓄光球を保護する必要があります。 Dodatkovoは、ジェネレーターの正確さ、要求内容、および出力カスケードを確認する必要があります。 obov'yazkovoの場合、動作電圧が24〜28ボルトの範囲にあることを確認する必要があります。

    多くの場合、光はキネコを食べるという問題によって克服することができます。 診断の過程で、電圧スレッドとその電圧レベルを変更する必要があります。 スレッドの整合性が損なわれない方法、 巻線巻線。 その際、トランスを交換する必要はありません。

    カラーやビデオサウンドのブロックに問題がある場合は、サウンドが消えます。 状況は異なり、音の存在のイメージがない場合は、低周波変電所に問題があることを意味します。 まるで音とともに一気に画像が現れ、 誤って機能している無線チャネルのvartoshukatiの同じ理由。ビデオプロセッサとチューナーを起動します。

    テレビ修理サービス

    セルフタッピングマシンのロボットテレビ受信機の問題を解決するには、母親がキネスコープロボットの取り付けについて十分な知識を持っている必要があります。 そのような知識がなくても、資格のある専門家に相談することをお勧めします。 EPTテレビを修理している会社を知っていることは重要ではありません。

    これらの企業のほとんどは、コスト診断なしで(メインまたは自宅で)修理するための優れた方法を顧客に提供しています。 Dosvіdchenіmajstryは問題をすばやく診断し、テレビの専門家が推奨する、現在所有されているのとまったく同じ詳細について、vikoristoyuchiをsuvayutїїします。 実行されるすべての作業は保証されています。 保証期間中に発生したトラブルは無料で対応いたします。

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